1
00:00:01,160 --> 00:00:03,160
Enanas blancas.

2
00:00:03,240 --> 00:00:05,720
Pequeñas estrellas que tienen un gran impacto.

3
00:00:05,800 --> 00:00:09,160
Cuando las enanas blancas aparecieron por primera vez
descubierto,

4
00:00:09,240 --> 00:00:11,480
La reacción de los astrónomos fue:

5
00:00:11,560 --> 00:00:14,560
"No. No, no, no, no, no,
Eso no puede ser real".

6
00:00:14,640 --> 00:00:19,120
¿Qué está pasando dentro de estas cosas?
sólo puede describirse como serio
raro.

7
00:00:19,200 --> 00:00:22,520
Son los cadáveres enfriados de las estrellas.
como nuestro sol.

8
00:00:22,600 --> 00:00:28,000
Pero una nueva investigación demuestra que las enanas blancas
son una de las fuerzas impulsoras de nuestra
universo.

9
00:00:29,360 --> 00:00:32,960
Comen planetas. se encienden
en luz de alta energía.

10
00:00:33,040 --> 00:00:34,720
Realmente pueden explotar.

11
00:00:34,800 --> 00:00:39,200
Y pueden hablarnos literalmente sobre
la naturaleza del universo mismo.

12
00:00:40,320 --> 00:00:43,800
Y hay un sucio secreto en
el corazón de la ciencia de las enanas blancas.

13
00:00:43,880 --> 00:00:47,680
Vemos estrellas muertas explotando
y todavía no entendemos
por qué lo están haciendo.

14
00:00:47,760 --> 00:00:51,320
¿Han descubierto finalmente los científicos
cómo estas pequeñas estrellas

15
00:00:51,400 --> 00:00:54,400
podría ser una galaxia tan masiva
jugadores?

16
00:01:02,880 --> 00:01:05,360
Diciembre de 2018.

17
00:01:06,520 --> 00:01:09,920
Los astrónomos detectan extrañas llamaradas
viniendo de una galaxia

18
00:01:10,000 --> 00:01:12,600
A 250 millones de años luz de la Tierra.

19
00:01:13,880 --> 00:01:15,880
GSN 069.

20
00:01:17,520 --> 00:01:21,240
Sabemos que GSN 069 tiene
un agujero negro supermasivo
en su centro,

21
00:01:21,320 --> 00:01:24,600
equivalente a aproximadamente medio millón de veces
la masa del sol.

22
00:01:24,680 --> 00:01:26,880
Ése es un gran agujero negro.

23
00:01:26,960 --> 00:01:29,280
Y lanza rayos X

24
00:01:29,360 --> 00:01:32,840
a un ritmo muy muy constante,

25
00:01:32,920 --> 00:01:35,400
cada nueve horas.

26
00:01:35,480 --> 00:01:37,280
¿Por qué?

27
00:01:38,360 --> 00:01:40,640
Las bengalas son tan enérgicas y
regulares,

28
00:01:40,720 --> 00:01:43,200
el agujero negro supermasivo
debe estar comiendo

29
00:01:43,280 --> 00:01:45,280
la masa del planeta mercurio

30
00:01:45,360 --> 00:01:47,360
tres veces al día.

31
00:01:47,440 --> 00:01:51,480
La gran pregunta es ¿qué está alimentando?
¿Este agujero negro es una cena tan grande?

32
00:01:52,720 --> 00:01:55,840
En marzo de 2020, los científicos descubrieron
la respuesta.

33
00:01:57,360 --> 00:02:00,480
Una estrella desafortunada
al final de su vida

34
00:02:00,560 --> 00:02:04,440
había entrado en la zona de la muerte de
el agujero negro.

35
00:02:04,520 --> 00:02:07,800
Una estrella acercándose demasiado
un agujero negro supermasivo

36
00:02:07,880 --> 00:02:10,880
es como un donut glaseado que se
¡demasiado cerca de mí!

37
00:02:10,960 --> 00:02:13,760
Esa cosa simplemente no es
lo lograré.

38
00:02:14,840 --> 00:02:18,160
Estrellas que se acercan demasiado
a un agujero negro se desintegren.

39
00:02:18,240 --> 00:02:20,920
En cierto modo son atacados por
el agujero negro.

40
00:02:21,000 --> 00:02:24,640
Parte de ese material también es
siendo lanzado en muy
vientos poderosos

41
00:02:24,720 --> 00:02:26,720
y chorros y corrientes saliendo.

42
00:02:28,160 --> 00:02:31,600
De alguna manera, la estrella sobrevive.
su encuentro cercano

43
00:02:31,680 --> 00:02:33,720
con el agujero negro supermasivo.

44
00:02:34,800 --> 00:02:40,160
Una investigación más profunda revela que es un
estrella pequeña y compacta. Una enana blanca.

45
00:02:41,240 --> 00:02:45,400
Entonces, ¿qué hace que esta pequeña estrella
casi indestructible?

46
00:02:45,480 --> 00:02:48,080
La respuesta está en cómo se forma.

47
00:02:48,160 --> 00:02:51,280
Obtenemos una pista si miramos
el ciclo de vida de una estrella.

48
00:02:51,360 --> 00:02:53,880
Está quemando hidrógeno para convertirlo en helio.

49
00:02:53,960 --> 00:02:56,160
Eso está causando la fusión nuclear.

50
00:02:56,240 --> 00:02:59,200
y eso provoca una estrella
para mantenerse estable.

51
00:02:59,280 --> 00:03:02,960
Existe este delicado equilibrio
entre la presión de radiación

52
00:03:03,040 --> 00:03:05,400
de esa fusión nuclear
empujando hacia afuera

53
00:03:05,480 --> 00:03:07,880
y presión gravitacional
tirando hacia adentro.

54
00:03:07,960 --> 00:03:11,560
Pero cuando las estrellas como nuestro sol
cerca del final de su vida,

55
00:03:11,640 --> 00:03:13,640
se quedan sin combustible de hidrógeno.

56
00:03:14,720 --> 00:03:19,560
La estrella parecida al sol produce más
y más helio, que se acumula
en su centro.

57
00:03:19,640 --> 00:03:23,280
Poco a poco, el inmenso peso
de las capas exteriores de la estrella

58
00:03:23,360 --> 00:03:25,160
aplasta el núcleo de helio.

59
00:03:27,000 --> 00:03:29,920
A medida que el núcleo envejece,
se hace más pequeño y más caliente,

60
00:03:30,520 --> 00:03:33,920
lo que aumenta la tasa de
reacciones nucleares.

61
00:03:34,000 --> 00:03:37,280
Estas reacciones de fusión nuclear
producir más energía,

62
00:03:37,360 --> 00:03:40,720
que empuja la capa exterior
o "envolver" hacia afuera.

63
00:03:42,000 --> 00:03:45,320
Porque hay más energía fluyendo
a través del sobre,

64
00:03:45,400 --> 00:03:47,160
la envoltura se hincha.

65
00:03:48,240 --> 00:03:51,840
La estrella se expande unas 100 veces.
su tamaño original.

66
00:03:52,920 --> 00:03:55,280
La estrella amarilla se convierte en una gigante roja.

67
00:03:57,000 --> 00:04:00,600
Con el tiempo, las gigantes rojas se deshacen
sus capas exteriores,

68
00:04:00,680 --> 00:04:05,000
formando impresionantes conchas de gas
llamadas "nebulosas planetarias".

69
00:04:08,720 --> 00:04:12,280
Las nebulosas planetarias son las más
Bellos objetos en el espacio.

70
00:04:12,360 --> 00:04:14,360
Son todos espectaculares.

71
00:04:14,440 --> 00:04:17,920
Una estrella que termina su vida en uno de
estas nebulosas planetarias,

72
00:04:18,000 --> 00:04:20,480
deja atrás una enana blanca en el
centro.

73
00:04:20,560 --> 00:04:24,440
Esta enana blanca es, esencialmente,
una brasa, una brasa estelar.

74
00:04:25,520 --> 00:04:30,720
Es lo que queda después de la nuclear.
La fusión ya no es posible para
esa estrella en particular.

75
00:04:30,800 --> 00:04:34,080
Todo lo que queda es un resplandor
enana blanca.

76
00:04:34,160 --> 00:04:36,800
El núcleo sobrante de la estrella muerta.

77
00:04:38,880 --> 00:04:41,160
Pero en Galaxy GSN 069,

78
00:04:41,240 --> 00:04:45,400
el agujero negro supermasivo
turboalimentó el proceso.

79
00:04:45,480 --> 00:04:50,440
Se despojó de las capas exteriores de
la gigante roja en cuestión de días.

80
00:04:50,520 --> 00:04:53,600
El agujero negro casi se ha comido
todas las partes jugosas,

81
00:04:53,680 --> 00:04:55,880
todo lo fácil de conseguir
partes de la estrella.

82
00:04:55,960 --> 00:04:59,960
Dejando atrás la especie de hueso o
los restos de la enana blanca.

83
00:05:01,000 --> 00:05:04,520
Esta enana blanca es sólo una quinta parte de
la masa del sol.

84
00:05:06,120 --> 00:05:10,120
¿Cómo puede sobrevivir una estrella tan pequeña?
¿Estar tan cerca de un agujero negro?

85
00:05:11,200 --> 00:05:14,080
Podrías pensar que porque
una enana blanca es pequeña,

86
00:05:14,160 --> 00:05:18,160
No va a durar mucho, porque
no hay tantas cosas ahí
para comer.

87
00:05:18,240 --> 00:05:20,280
Resulta que es bastante
lo contrario.

88
00:05:21,600 --> 00:05:25,080
La enana blanca de bolsillo es
lleno de materia.

89
00:05:25,160 --> 00:05:29,000
Si fuera una estrella normal, sería
han sido triturados hace mucho tiempo,

90
00:05:29,080 --> 00:05:34,320
pero debido a que es tan denso,
bola apretada de materia, sobrevive.

91
00:05:34,400 --> 00:05:37,920
Imagina tomar el sol
y aplastándolo

92
00:05:38,000 --> 00:05:40,280
a casi el tamaño de la Tierra.

93
00:05:40,360 --> 00:05:43,840
La misma masa, pero ahora empaquetada.
mucho más apretado.

94
00:05:43,920 --> 00:05:46,800
Así que una pelota de baloncesto de estas cosas

95
00:05:46,880 --> 00:05:49,960
pesaría tanto como
35 ballenas azules.

96
00:05:51,200 --> 00:05:54,200
La extrema densidad de la enana blanca
lo protege

97
00:05:54,280 --> 00:05:58,600
del ataque gravitacional de
El agujero negro supermasivo.

98
00:05:59,600 --> 00:06:03,320
Su órbita lo lleva cerca de eso.
agujero negro cada nueve horas.

99
00:06:03,400 --> 00:06:07,960
Cada vez que se encuentra con el negro
agujero, parte de su material se mete
sorbido.

100
00:06:08,040 --> 00:06:11,960
Están jugando un juego de
tira y afloja interestelar
unos con otros.

101
00:06:12,040 --> 00:06:14,680
El agujero negro es más grande
entonces va a ganar,

102
00:06:14,760 --> 00:06:17,680
pero la enana blanca es muy densa,
entonces es muy duro.

103
00:06:17,760 --> 00:06:20,120
Es capaz de aguantar ahí
durante bastante tiempo.

104
00:06:20,200 --> 00:06:23,640
Permanecerá en órbita alrededor
un agujero negro supermasivo

105
00:06:23,720 --> 00:06:25,520
durante miles de millones de años.

106
00:06:25,600 --> 00:06:27,480
Habla de David y Goliat.

107
00:06:27,560 --> 00:06:32,800
Cuando los astrónomos descubrieron por primera vez
enanas blancas, pensaban que
no debería existir.

108
00:06:33,880 --> 00:06:36,880
¿Cómo podría algo tener algo así?
una densidad extrema

109
00:06:36,960 --> 00:06:39,320
y no colapsar
¿Bajo su propio peso?

110
00:06:40,400 --> 00:06:44,720
La mecánica cuántica, la ciencia de
partículas atómicas y subatómicas,

111
00:06:44,800 --> 00:06:46,800
tiene la respuesta.

112
00:06:46,880 --> 00:06:51,520
Estamos acostumbrados a las reglas de la física.
aquí arriba en el mundo macroscópico,

113
00:06:51,600 --> 00:06:56,600
pero cuando haces zoom hacia abajo
mundo subatómico, las cosas se ponen raras.

114
00:06:56,680 --> 00:06:58,960
Aquí tenemos el electrón.

115
00:06:59,040 --> 00:07:02,320
Una de las partículas más pequeñas.
en el universo.

116
00:07:02,400 --> 00:07:04,880
Y son estos pequeños electrones

117
00:07:04,960 --> 00:07:08,920
que están haciendo el trabajo de
sosteniendo una estrella entera.

118
00:07:10,400 --> 00:07:13,920
A los electrones realmente no les gusta estar
aplastado en un espacio pequeño.

119
00:07:14,080 --> 00:07:17,440
Si intentas aplastar demasiados
ellos, en un espacio demasiado pequeño,

120
00:07:17,520 --> 00:07:22,120
Ellos retrocederán muy fuerte y
este es un efecto llamado "degeneración
presión".

121
00:07:23,200 --> 00:07:26,960
Estos electrones degenerados se detienen
que las enanas blancas colapsen.

122
00:07:28,040 --> 00:07:30,720
Pero dan estas estrellas
Cualidades extrañas.

123
00:07:31,800 --> 00:07:35,080
Las enanas blancas se comportan de manera muy diferente
que la materia normal.

124
00:07:35,160 --> 00:07:37,160
Tomemos como ejemplo los planetas y las estrellas.

125
00:07:37,240 --> 00:07:39,800
Se hacen más grandes
cuando ganan masa.

126
00:07:39,880 --> 00:07:42,240
Las enanas blancas son exactamente lo contrario.

127
00:07:42,320 --> 00:07:44,920
A medida que ganan masa, se hacen más pequeños.

128
00:07:45,000 --> 00:07:47,080
Cuanto más masiva es una enana blanca,

129
00:07:47,160 --> 00:07:50,120
cuanto más se aprietan los electrones
juntos

130
00:07:50,200 --> 00:07:53,000
y cuanto más pequeño y más denso
la estrella se pone.

131
00:07:54,600 --> 00:07:59,240
La alta densidad significa el blanco.
La estructura del enano también es extraña.

132
00:07:59,320 --> 00:08:02,840
Tiene una atmósfera extremadamente delgada.
hecho de hidrógeno

133
00:08:02,920 --> 00:08:05,200
o, ocasionalmente, gas helio.

134
00:08:05,280 --> 00:08:08,000
Si tomaras la Tierra
rascacielos

135
00:08:08,080 --> 00:08:11,200
y ponerlo en una estrella enana blanca,
si subes a la cima de

136
00:08:11,280 --> 00:08:16,640
ese rascacielos, estarías fuera de
la atmósfera de la enana blanca,
en realidad estarías en el espacio.

137
00:08:17,720 --> 00:08:23,080
Debajo de la delgada atmósfera
se encuentra una superficie de helio denso,
alrededor de 30 millas de espesor.

138
00:08:24,320 --> 00:08:26,320
Rodea un interior

139
00:08:26,400 --> 00:08:29,720
hecho de sobrecalentado
carbono líquido y oxígeno.

140
00:08:29,800 --> 00:08:33,960
Una enana blanca en su superficie puede ser
medio millón de grados.

141
00:08:34,040 --> 00:08:36,040
Hace aún más calor en el interior.

142
00:08:36,120 --> 00:08:38,120
Y entonces, ese tipo de material,

143
00:08:38,200 --> 00:08:41,080
no se va a comportar
como lo hace la materia normal.

144
00:08:42,160 --> 00:08:44,360
Finalmente, durante miles de millones de años,

145
00:08:44,440 --> 00:08:47,640
el centro de la enana blanca
se enfría hasta convertirse en un sólido.

146
00:08:48,720 --> 00:08:52,200
Como los átomos de carbono y oxígeno.
Al enfriarse forman un cristal.

147
00:08:52,280 --> 00:08:54,760
Los diamantes son en realidad
cristales de carbono.

148
00:08:54,840 --> 00:08:59,560
Así que en el centro de estos geniales
las enanas blancas podrían ser un diamante
el tamaño de la Tierra.

149
00:08:59,640 --> 00:09:02,920
Las enanas blancas desprenden gradualmente
su energía restante,

150
00:09:03,000 --> 00:09:05,680
hasta que solo quede un resfriado,
bola muerta de materia.

151
00:09:05,760 --> 00:09:07,760
Una enana negra.

152
00:09:07,840 --> 00:09:10,320
Nunca hemos visto lo que llamamos
una enana negra.

153
00:09:10,400 --> 00:09:12,400
Hay una sencilla razón para ello.

154
00:09:12,480 --> 00:09:14,600
Se necesita un tremendo
cantidad de tiempo,

155
00:09:14,680 --> 00:09:16,680
muchas decenas de miles de millones de años,

156
00:09:16,760 --> 00:09:20,120
más larga que la edad del universo,
para llegar a ese punto.

157
00:09:21,200 --> 00:09:25,440
Este es el oscuro destino de la mayoría.
estrellas de tamaño mediano, incluido nuestro sol.

158
00:09:26,720 --> 00:09:30,720
Esta muerte larga y lenta puede hacer
Las enanas blancas parecen normales.

159
00:09:32,400 --> 00:09:37,600
Pero estas pequeñas estrellas podrían responder
algunas preguntas importantes sobre
nuestro universo.

160
00:09:37,680 --> 00:09:40,520
Puede que sean pequeños
y pueden ser oscuros,

161
00:09:40,600 --> 00:09:44,600
pero son esenciales para
nuestra comprensión de la física.

162
00:09:45,840 --> 00:09:48,440
Nueva investigación sobre enanas blancas
puede responder

163
00:09:48,520 --> 00:09:50,720
una de las preguntas más importantes de todas.

164
00:09:50,800 --> 00:09:53,800
¿Puede la vida sobrevivir a la muerte de
su estrella?

165
00:10:01,000 --> 00:10:04,120
En el pasado, hemos subestimado
enanas blancas.

166
00:10:05,520 --> 00:10:09,120
Pero ahora están causando revuelo
entre los astrónomos.

167
00:10:09,200 --> 00:10:13,600
Una de las grandes interrogantes sobre el
La última década es ¿podría ser un planeta?

168
00:10:13,680 --> 00:10:16,080
sobrevivir alrededor de una enana blanca?

169
00:10:16,160 --> 00:10:18,160
La respuesta lógica sería no.

170
00:10:18,240 --> 00:10:22,720
En camino a volverse blancos
enanas, las estrellas evolucionan a través
una fase de gigante roja.

171
00:10:26,000 --> 00:10:28,280
Se expanden hasta volverse muy enormes.

172
00:10:29,840 --> 00:10:33,520
Entonces calculamos que cualquier planeta alrededor
Estas estrellas podrían ser devoradas.

173
00:10:38,400 --> 00:10:42,960
En diciembre de 2019, evidencia de
la constelación de cáncer

174
00:10:43,040 --> 00:10:45,120
le dio la vuelta a esa idea.

175
00:10:45,200 --> 00:10:49,000
Los astrónomos detectaron un aspecto extraño
enana blanca

176
00:10:49,080 --> 00:10:51,760
a unos 1.500 años luz de la Tierra.

177
00:10:55,440 --> 00:10:59,920
Sutiles variaciones de luz.
de la estrella reveló un misterio.

178
00:11:00,000 --> 00:11:02,320
Los elementos oxígeno y azufre.

179
00:11:02,400 --> 00:11:06,720
en cantidades nunca antes vistas
en la superficie de una enana blanca.

180
00:11:06,800 --> 00:11:10,160
Sabemos cuál es la firma química.
para una enana blanca es

181
00:11:10,240 --> 00:11:12,520
y esto sobresalió
como un pulgar dolorido.

182
00:11:12,600 --> 00:11:17,160
Normalmente, el hidrógeno y el helio forman
las capas exteriores de una enana blanca.

183
00:11:17,240 --> 00:11:20,440
El oxígeno y el azufre son más pesados que
hidrógeno y helio.

184
00:11:20,520 --> 00:11:23,720
Deberían haberse hundido
pero todavía los vemos allí.

185
00:11:23,800 --> 00:11:26,080
Entonces deben haber llegado allí.
Recientemente.

186
00:11:26,160 --> 00:11:29,360
Usando el gran telescopio de ESO
en chile,

187
00:11:29,440 --> 00:11:32,040
Los astrónomos observaron más de cerca.

188
00:11:32,120 --> 00:11:35,760
Descubrieron un pequeño tamaño de la Tierra
enana blanca,

189
00:11:35,840 --> 00:11:38,000
rodeado por un enorme disco de gas,

190
00:11:38,080 --> 00:11:40,920
aproximadamente diez veces
el ancho del sol.

191
00:11:41,000 --> 00:11:44,640
El disco contenía hidrógeno, oxígeno.
y azufre.

192
00:11:44,720 --> 00:11:48,000
Un sistema como este nunca había existido
visto antes.

193
00:11:48,080 --> 00:11:51,720
Entonces el siguiente paso fue mirar
un perfil de estos elementos

194
00:11:51,800 --> 00:11:55,000
y descubrir dónde habíamos visto
algo parecido.

195
00:11:56,080 --> 00:11:58,280
Y lo sorprendente es que lo tenemos.

196
00:11:58,360 --> 00:12:02,920
Hemos visto estos elementos en el
capas más profundas de los gigantes de hielo

197
00:12:03,000 --> 00:12:06,000
de nuestro sistema solar,
Urano y Neptuno.

198
00:12:08,000 --> 00:12:12,480
Escondido en el anillo de gas hay un gigante,
Planeta helado parecido a Neptuno.

199
00:12:12,560 --> 00:12:14,880
Es dos veces más grande que la estrella.

200
00:12:14,960 --> 00:12:19,080
Pero el feroz calor de 50.000 grados
de la enana blanca

201
00:12:19,160 --> 00:12:22,720
se está evaporando lentamente
este planeta en órbita.

202
00:12:22,800 --> 00:12:25,480
La enana blanca está bombardeando.
el planeta

203
00:12:25,560 --> 00:12:28,360
con radiación de alta energía,
Rayos X, rayos UV.

204
00:12:28,440 --> 00:12:31,600
Está pulverizando las moléculas de hielo.
en su atmósfera

205
00:12:31,680 --> 00:12:33,760
y expulsarlos al espacio.

206
00:12:33,840 --> 00:12:38,880
Las moléculas de hielo están fluyendo.
detrás del planeta, como la cola
de un cometa.

207
00:12:38,960 --> 00:12:44,360
El planeta helado pierde masa a un ritmo
de más de 500.000 toneladas por segundo.

208
00:12:44,440 --> 00:12:48,680
Eso es el equivalente a 300 aviones.
transportistas cada minuto.

209
00:12:48,760 --> 00:12:52,280
Parece que eso podría ser
cortinas para el planeta,

210
00:12:52,360 --> 00:12:56,320
pero recuerda, el planeta es grande
y la estrella se está enfriando.

211
00:12:56,400 --> 00:13:01,960
A medida que se enfríe, comenzará a explotar.
el planeta tan atentamente y que
cesará el flujo de gas.

212
00:13:02,040 --> 00:13:06,360
El planeta probablemente terminará
perdiendo sólo un pequeño porcentaje de
su masa total.

213
00:13:06,440 --> 00:13:11,000
Entonces el planeta debería sobrevivir y
Continuar orbitando la enana blanca.

214
00:13:12,880 --> 00:13:14,880
Pero persiste un misterio.

215
00:13:14,960 --> 00:13:17,840
¿Por qué el satélite en órbita cercana no
el planeta muere,

216
00:13:17,920 --> 00:13:20,320
¿Cuándo la estrella creció hasta convertirse en una gigante roja?

217
00:13:22,120 --> 00:13:25,720
Tuvo que haber comenzado más lejos
y se movió hacia adentro.

218
00:13:25,800 --> 00:13:29,960
Nuestra mejor suposición es que otros
probablemente los gigantes de hielo estaban al acecho

219
00:13:30,040 --> 00:13:32,560
en algún lugar de las regiones exteriores
del sistema

220
00:13:32,640 --> 00:13:34,720
y golpeó ese planeta hacia adentro,

221
00:13:34,800 --> 00:13:38,680
hacia la enana blanca, algún tiempo
después de la fase de gigante roja,

222
00:13:38,760 --> 00:13:41,600
en una especie de juego de billar cósmico,
si quieres.

223
00:13:42,680 --> 00:13:46,880
Esta no es la única enana blanca
con evidencia de planetas.

224
00:13:46,960 --> 00:13:49,960
A unos 570 años luz de la Tierra,

225
00:13:50,040 --> 00:13:55,480
hay una estrella enana blanca llamada
WD 1145 017.

226
00:13:56,800 --> 00:13:59,520
Después de estudiar la estrella
durante cinco años,

227
00:13:59,600 --> 00:14:03,520
los investigadores informan que
la enana blanca se está destrozando

228
00:14:03,600 --> 00:14:05,880
y comiendo un mini planeta rocoso.

229
00:14:05,960 --> 00:14:10,520
Entonces, a medida que el planeta está siendo destruido,
Vemos esta enorme nube de polvo,

230
00:14:10,600 --> 00:14:12,880
bloqueando el 50% de la luz
de la estrella

231
00:14:12,960 --> 00:14:15,880
y enormes trozos de roca
pasando delante de la estrella.

232
00:14:15,960 --> 00:14:17,720
Es emocionante ver

233
00:14:17,800 --> 00:14:19,800
este planeta siendo destrozado,

234
00:14:19,880 --> 00:14:22,920
porque no es frecuente
que podamos ver un evento,

235
00:14:23,000 --> 00:14:25,200
podemos ver algo
en el proceso,

236
00:14:25,280 --> 00:14:27,600
que podemos observar
y podemos aprender de él.

237
00:14:30,000 --> 00:14:33,880
Cada vez hay más pruebas de que
Los sistemas planetarios pueden sobrevivir.

238
00:14:33,960 --> 00:14:37,360
la muerte de su estrella y
la formación de una enana blanca.

239
00:14:37,440 --> 00:14:40,640
Sólo depende del planeta.
composición

240
00:14:40,720 --> 00:14:42,720
y ubicación.

241
00:14:42,800 --> 00:14:47,160
La distancia del planeta a
la estrella es un factor crítico.

242
00:14:47,240 --> 00:14:51,800
A medida que te alejas más y más
de una estrella, la intensidad

243
00:14:51,880 --> 00:14:54,360
de esa radiación solar disminuye.

244
00:14:54,440 --> 00:14:57,680
Entonces, cuanto más sales,
cuanto menos calor tengas,

245
00:14:57,760 --> 00:15:01,840
Las partículas de menor energía son
llegando a la superficie de ese planeta.

246
00:15:02,920 --> 00:15:05,960
Además, los planetas rocosos pueden sobrevivir.
mejor que los gigantes gaseosos.

247
00:15:06,040 --> 00:15:08,600
Los planetas rocosos pueden aferrarse
sus cosas mejor,

248
00:15:08,680 --> 00:15:11,120
mientras que el gas puede ser expulsado
mucho más fácilmente.

249
00:15:13,160 --> 00:15:18,560
Estos nuevos descubrimientos plantean preguntas
sobre la habitabilidad alrededor de las estrellas.

250
00:15:18,640 --> 00:15:21,480
¿Podrían los sistemas enanas blancas
sustentar la vida?

251
00:15:21,560 --> 00:15:27,320
Si nos limitamos sólo a
buscando vida en planetas
estrellas en órbita, como nuestro sol,

252
00:15:27,400 --> 00:15:30,640
estaríamos haciendo nosotros mismos
un flaco favor.

253
00:15:30,720 --> 00:15:34,680
Mucho más importante es mirar
porque, alrededor de cualquier estrella,

254
00:15:34,760 --> 00:15:37,680
la zona habitable,
la zona de Ricitos de Oro,

255
00:15:37,760 --> 00:15:41,800
la región alrededor de una estrella
donde un planeta podría albergar vida.

256
00:15:43,000 --> 00:15:45,320
Cuando se trata de sustentar la vida,

257
00:15:45,400 --> 00:15:48,720
Las enanas blancas tienen algunas sorpresas.
ventajas.

258
00:15:48,800 --> 00:15:51,680
Aunque no hay fusión
sucediendo,

259
00:15:51,760 --> 00:15:53,960
Tienen todo esto interno.
energía almacenada

260
00:15:54,040 --> 00:15:56,920
que sueltan, que calientan
los planetas cercanos.

261
00:15:57,000 --> 00:16:00,880
La vida podría incluso preferir pasar el rato
alrededor de una enana blanca,

262
00:16:00,960 --> 00:16:05,680
porque no cambia mucho
el transcurso de miles de millones de años.

263
00:16:05,760 --> 00:16:10,080
Con algo como nuestro sol, hay
son llamaradas y masa coronal
eyecciones.

264
00:16:10,160 --> 00:16:13,480
Al final va a morir
y tenemos que lidiar con eso.

265
00:16:13,560 --> 00:16:16,560
eso no es un problema
con la enana blanca.

266
00:16:16,640 --> 00:16:19,120
Entonces, si la vida puede afianzarse,

267
00:16:19,200 --> 00:16:21,480
tiene una bonita casa estable.

268
00:16:23,560 --> 00:16:28,520
Ahora pensamos que entre el 25% y el 50% de los blancos
Los enanos tienen sistemas planetarios.

269
00:16:28,600 --> 00:16:32,480
Quizás algún día encontremos uno.
con un planeta parecido a la Tierra

270
00:16:32,560 --> 00:16:34,560
y tal vez incluso la vida.

271
00:16:38,560 --> 00:16:42,320
Las enanas blancas son los restos muertos de
estrellas como el sol.

272
00:16:44,000 --> 00:16:46,000
La mayoría de estas estrellas "zombis"

273
00:16:46,080 --> 00:16:48,560
enfriar lentamente
durante miles de millones de años.

274
00:16:50,640 --> 00:16:52,640
La mayoría, pero no todos.

275
00:16:55,800 --> 00:16:58,720
Algunos salen de forma espectacular.
explosión

276
00:16:58,800 --> 00:17:01,000
conocida como supernova de tipo Ia.

277
00:17:02,480 --> 00:17:08,320
Una supernova de tipo Ia es una de las
más violento, poderoso, enérgico
acontecimientos en el universo.

278
00:17:08,400 --> 00:17:11,160
estamos hablando de una estrella
explotando.

279
00:17:11,240 --> 00:17:13,560
Pueden eclipsar a galaxias enteras.

280
00:17:13,640 --> 00:17:17,800
Pueden crear devastación sobre
cientos y cientos de
años luz.

281
00:17:17,880 --> 00:17:19,680
Son un gran problema.

282
00:17:22,000 --> 00:17:25,120
Habíamos visto las consecuencias de estos
fuegos artificiales cósmicos,

283
00:17:25,200 --> 00:17:26,920
pero, desde hace más de 60 años,

284
00:17:27,000 --> 00:17:31,000
teníamos poca evidencia directa
Procedían de enanas blancas.

285
00:17:31,080 --> 00:17:35,800
Luego, estudiantes de la Universidad
College, Londres, Reino Unido, tuvo suerte.

286
00:17:37,640 --> 00:17:42,440
Mientras toma fotografías de rutina,
detectaron una explosión de supernova

287
00:17:42,520 --> 00:17:44,760
en nuestra propia vecindad cósmica.

288
00:17:46,000 --> 00:17:50,560
M82, la Cigar Galaxy, es en realidad
muy cerca de nosotros en términos cósmicos.

289
00:17:50,640 --> 00:17:53,160
Son solo unos 12 millones.
a años luz de distancia.

290
00:17:53,240 --> 00:17:56,560
Esto lo convierte en uno de los más cercanos.
galaxias en el cielo.

291
00:17:56,640 --> 00:18:02,240
- La explosión llamada Supernova 2014.
- J era
la supernova de tipo Ia más cercana

292
00:18:02,320 --> 00:18:04,320
durante más de 20 años.

293
00:18:04,400 --> 00:18:07,640
Su proximidad nos permitió
para buscar la firma

294
00:18:07,720 --> 00:18:09,720
de una supernova enana blanca.

295
00:18:10,840 --> 00:18:12,840
Una explosión de rayos gamma.

296
00:18:12,920 --> 00:18:17,600
Los rayos gamma son un tipo de luz.
eso es increíblemente enérgico.

297
00:18:17,680 --> 00:18:22,880
Son el tipo más enérgico de
rayos o fotones en la
espectro electromagnético.

298
00:18:22,960 --> 00:18:27,120
Las enanas blancas deberían liberarse
rayos gamma cuando explotan.

299
00:18:28,200 --> 00:18:31,680
Pero el polvo en el espacio interestelar
absorbe los rayos.

300
00:18:32,760 --> 00:18:36,800
Entonces, a menos que haya una explosión cerca,
son difíciles de detectar.

301
00:18:36,880 --> 00:18:40,080
Durante años, los astrónomos habían estado
buscando los rayos gamma

302
00:18:40,160 --> 00:18:44,040
que debería ser emitido por un Tipo Ia
supernova, pero nadie la había encontrado
ellos.

303
00:18:46,280 --> 00:18:48,560
Ahora los científicos tuvieron su oportunidad

304
00:18:48,640 --> 00:18:51,240
y la tecnología
para ver los esquivos rayos.

305
00:18:53,160 --> 00:18:55,160
Utilizando el satélite INTEGRAL de la ESA,

306
00:18:55,240 --> 00:18:59,600
Se tamizaron a través de las ondas de choque.
enviado por la explosión en M82.

307
00:18:59,680 --> 00:19:02,960
Fue duro, pero finalmente
obtuvieron una lectura.

308
00:19:03,040 --> 00:19:05,640
La señal reveladora de los rayos gamma.

309
00:19:05,720 --> 00:19:07,720
Es la mejor evidencia hasta ahora.

310
00:19:07,800 --> 00:19:11,800
para las enanas blancas que explotan en
Supernovas de tipo Ia.

311
00:19:12,880 --> 00:19:17,280
- El motivo de la Supernova 2014
- J era
tan genial es que esta observación

312
00:19:17,360 --> 00:19:20,960
dio a los científicos la evidencia
las enanas blancas explotarían

313
00:19:21,040 --> 00:19:23,840
para crear este tipo específico de
supernova.

314
00:19:23,920 --> 00:19:26,120
Entonces, ¿qué enanas blancas se desvanecen?

315
00:19:26,200 --> 00:19:28,400
¿Y cuáles salen con fuerza?

316
00:19:31,920 --> 00:19:37,040
Un estudio de estrellas revelado alrededor
El 30% de las enanas blancas viven en
sistemas binarios.

317
00:19:38,040 --> 00:19:40,920
Pero las enanas blancas no son buenas
vecinos.

318
00:19:41,000 --> 00:19:44,280
Una enana blanca en un sistema binario.
es como un zombi.

319
00:19:44,360 --> 00:19:47,320
Es el cadáver de una estrella.
que solía estar vivo,

320
00:19:47,400 --> 00:19:51,440
pero ahora se está comiendo el material
de una estrella que todavía está viva.

321
00:19:51,520 --> 00:19:54,000
Ellos muy literalmente
chupar la materia

322
00:19:54,080 --> 00:19:56,280
y chuparle la vida a esa estrella,

323
00:19:56,360 --> 00:19:58,680
al tragar
todas sus capas exteriores.

324
00:20:00,160 --> 00:20:03,520
Las tendencias zombies enanas blancas
puede resultar contraproducente.

325
00:20:04,600 --> 00:20:07,400
Añadiendo masa
para una enana blanca es así.

326
00:20:07,480 --> 00:20:09,480
Seguimos sumando masa

327
00:20:09,560 --> 00:20:11,760
de esa estrella compañera.

328
00:20:12,840 --> 00:20:15,520
Un poco de hidrógeno a la vez,

329
00:20:15,600 --> 00:20:19,200
construyendo esa atmósfera
y, durante mucho tiempo,

330
00:20:19,280 --> 00:20:21,280
todo está bien.

331
00:20:21,360 --> 00:20:23,560
Hasta que agregues demasiada masa

332
00:20:23,640 --> 00:20:26,440
y llegas a ese punto crítico
umbral y luego...

333
00:20:31,160 --> 00:20:36,160
Las consecuencias en el mundo real de
alcanzar el umbral son
devastador.

334
00:20:36,240 --> 00:20:39,960
El peso extra del gas robado
de la estrella compañera

335
00:20:40,040 --> 00:20:43,760
comprime el carbono profundamente en el núcleo
de la enana blanca.

336
00:20:45,000 --> 00:20:48,720
Cuando la enana blanca alcance
1,4 veces la masa de nuestro sol,

337
00:20:48,800 --> 00:20:52,960
llega a un punto de inflexión conocido como
"el límite de Chandrasekhar".

338
00:20:53,040 --> 00:20:55,720
Sumas la masa,
poco a poco,

339
00:20:55,800 --> 00:20:58,120
hasta llegar a eso
Límite de Chandrasekhar

340
00:20:58,200 --> 00:21:00,200
Y luego, maldita sea, hay una supernova.

341
00:21:00,280 --> 00:21:03,400
En un instante, el carbono sufre
fusión nuclear,

342
00:21:03,480 --> 00:21:06,360
liberando una enorme cantidad
de energía.

343
00:21:08,520 --> 00:21:11,720
Si la enana blanca explota en
el límite de Chandrasekhar,

344
00:21:11,800 --> 00:21:13,600
es un poco como fuegos artificiales

345
00:21:13,680 --> 00:21:16,080
que todos tengan la misma cantidad de
pólvora.

346
00:21:16,160 --> 00:21:19,440
Todos explotarán de la misma manera.
Serán igualmente ruidosos.

347
00:21:19,520 --> 00:21:22,120
Bueno, las supernovas serán
igualmente brillante.

348
00:21:23,200 --> 00:21:26,760
Este brillo igual
de todas las supernovas de tipo Ia

349
00:21:26,840 --> 00:21:29,800
es vital para nuestra comprensión
del espacio.

350
00:21:29,880 --> 00:21:33,040
Los tipos Ia se conocen como
"velas estándar"

351
00:21:33,120 --> 00:21:37,680
y son herramientas útiles para calcular
vastas distancias cósmicas.

352
00:21:37,760 --> 00:21:41,920
Fueron la llave del Nobel
Descubrimiento premiado que

353
00:21:42,000 --> 00:21:45,320
la expansión de nuestro universo es
acelerador.

354
00:21:45,400 --> 00:21:50,120
¿Pero qué clase de estrella compañera?
¿Desencadena supernovas de tipo Ia?

355
00:21:51,960 --> 00:21:56,040
Durante décadas, el sospechoso número uno
Eran estrellas gigantes rojas.

356
00:21:56,120 --> 00:22:00,880
Una gigante roja es una buena candidata,
porque es una estrella muy grande e hinchada.

357
00:22:00,960 --> 00:22:05,120
Ese material se convierte en una elección fácil.
para que la enana blanca absorba,

358
00:22:05,200 --> 00:22:07,360
hasta que crezca lo suficiente como para explotar.

359
00:22:08,440 --> 00:22:11,840
Para probar la teoría, necesitábamos
para encontrar evidencia entre los escombros

360
00:22:11,920 --> 00:22:13,920
dejado atrás después de una supernova.

361
00:22:15,000 --> 00:22:18,000
Las estrellas son sorprendentemente resistentes
objetos.

362
00:22:18,080 --> 00:22:20,840
Pueden sobrevivir a una explosión.
de una estrella cercana.

363
00:22:20,920 --> 00:22:23,960
Algunas de estas estrellas compañeras deberían
todavía estar allí.

364
00:22:24,040 --> 00:22:27,320
Muchos de ellos estarán desgastados,
pero seguirán existiendo.

365
00:22:28,440 --> 00:22:33,000
Los científicos buscan entre los restos.
de 70 supernovas de tipo Ia.

366
00:22:34,440 --> 00:22:39,080
Sólo una zona de explosión contenía
los restos brillantes de una gigante roja.

367
00:22:39,160 --> 00:22:44,160
El hecho de que sólo hemos encontrado
tal vez este ejemplo
sugiere que, en realidad,

368
00:22:44,240 --> 00:22:47,320
no son del todo
Los asesinos en serie que pensábamos.

369
00:22:47,400 --> 00:22:53,160
Probablemente es probable que esto sea
la minoría de este tipo de
explosiones de supernovas.

370
00:22:53,240 --> 00:22:56,520
De hecho, ahora pensamos que sólo
una pequeña fracción

371
00:22:56,600 --> 00:23:00,200
de estas supernovas enanas blancas
involucra una gigante roja.

372
00:23:00,280 --> 00:23:04,440
A pesar de que, en el
libros de texto estándar durante décadas,

373
00:23:04,520 --> 00:23:06,600
esa fue la explicación preferida.

374
00:23:08,000 --> 00:23:13,520
Si las gigantes rojas no causan
la mayoría de las supernovas de tipo Ia,
¿Qué hace?

375
00:23:13,600 --> 00:23:17,200
Nueva evidencia sugiere
enanas blancas en colisión.

376
00:23:17,280 --> 00:23:21,280
Fusiones estelares que podrían superar
el límite de Chandrasekhar,

377
00:23:21,360 --> 00:23:24,880
produciendo explosiones
con diferente brillo,

378
00:23:24,960 --> 00:23:27,840
pero si las explosiones
varía en brillo,

379
00:23:27,920 --> 00:23:31,000
¿Todavía se pueden usar?
como velas estándar?

380
00:23:31,080 --> 00:23:34,800
Si realmente no lo sabemos
qué es una supernova de tipo Ia,

381
00:23:34,880 --> 00:23:39,560
luego, cuando los usamos para trazar un mapa
el universo y el camino
el universo se está expandiendo,

382
00:23:39,640 --> 00:23:42,920
simplemente ya no podemos estar seguros
qué es lo que estamos viendo.

383
00:23:43,000 --> 00:23:47,080
Si nos equivocamos en eso,
entonces estamos equivocados
tantas otras cosas.

384
00:23:47,160 --> 00:23:49,640
Todo nuestro modelo del universo.
se desmorona.

385
00:23:49,720 --> 00:23:53,000
¿Nuestra comprensión del cosmos es
completamente equivocado?

386
00:24:01,080 --> 00:24:04,840
Las enanas blancas explotan de forma espectacular
Supernovas de tipo Ia.

387
00:24:05,920 --> 00:24:09,120
Son una herramienta crucial para medir
el universo,

388
00:24:09,200 --> 00:24:11,200
pero hay un problema.

389
00:24:12,600 --> 00:24:19,040
El modelo estándar dice que
Las enanas blancas van robando masa poco a poco.
de una estrella gigante roja.

390
00:24:19,120 --> 00:24:23,600
Hasta que lleguen a un punto de inflexión
llamado límite de Chandrasekhar.

391
00:24:24,680 --> 00:24:28,280
Pero observaciones recientes demuestran
esto no explica

392
00:24:28,360 --> 00:24:30,760
cómo ocurren la mayoría de las supernovas de tipo Ia.

393
00:24:32,280 --> 00:24:35,920
La mayoría de las explosiones de tipo Ia
sigue siendo un misterio.

394
00:24:36,000 --> 00:24:39,520
Llamamos a las explosiones de
enanas blancas "velas estándar",

395
00:24:39,600 --> 00:24:44,000
pero realmente no son eso
estándar, hay diferentes tipos de
explosiones.

396
00:24:44,080 --> 00:24:48,720
Puede ser imperativo para nuestra
comprensión de todo el universo
que entendamos esto claro,

397
00:24:48,800 --> 00:24:52,840
porque la razón por la que pensamos que
La tasa de expansión del universo es
acelerando,

398
00:24:52,920 --> 00:24:56,160
se basa en el brillo de
Supernovas de tipo I, todas ellas
lo mismo.

399
00:24:56,240 --> 00:24:57,760
Quizás ese no sea el caso.

400
00:24:57,840 --> 00:25:01,920
Los investigadores sospechan que
un tipo teórico de fusión

401
00:25:02,000 --> 00:25:05,760
podría ser responsable
para más supernovas de Tipo Ia.

402
00:25:05,840 --> 00:25:09,720
El resultado de dos enanas blancas.
chocando juntos.

403
00:25:10,800 --> 00:25:13,080
Pero esto interfiere con las matemáticas.

404
00:25:13,160 --> 00:25:17,320
El límite de Chandrasekhar dice
las enanas blancas deberían explotar

405
00:25:17,400 --> 00:25:20,360
cuando llegan a 1,4 veces
la masa de nuestro sol.

406
00:25:21,600 --> 00:25:24,880
Dos enanas blancas chocan
puede superar esta masa.

407
00:25:24,960 --> 00:25:27,560
Más masa significa una explosión más grande

408
00:25:27,640 --> 00:25:29,920
y una explosión más brillante.

409
00:25:31,480 --> 00:25:35,640
No estás añadiendo gasolina poco a poco.
poco, estás agregando algo completamente diferente
enana blanca.

410
00:25:35,720 --> 00:25:38,480
Eso se disparará. se verá como
una supernova de tipo I,

411
00:25:38,560 --> 00:25:42,160
pero no será la vela estándar,
Será más brillante de lo que esperamos.

412
00:25:43,240 --> 00:25:46,360
Pero no hay fusiones de enanas blancas.
han sido encontrados,

413
00:25:46,440 --> 00:25:51,040
porque detectar uno después
sucede es prácticamente imposible.

414
00:25:51,120 --> 00:25:55,400
Si dos enanas blancas se fusionan,
es casi imposible saberlo.

415
00:25:55,480 --> 00:25:59,480
El ADN de los dos sistemas es
todo mezclado y es todo
idéntico.

416
00:25:59,560 --> 00:26:04,280
No puedes decir que hubo
un compañero separado
en primer lugar.

417
00:26:04,360 --> 00:26:07,800
Entonces, no podemos simplemente mirar
cuando hay un destello brillante.

418
00:26:07,880 --> 00:26:11,720
Tenemos que ir a buscar el tictac.
Bombas de tiempo en la galaxia.

419
00:26:11,800 --> 00:26:16,120
Astrónomos investigando
una nube de gas de forma extraña

420
00:26:16,200 --> 00:26:18,200
hizo un gran avance.

421
00:26:18,280 --> 00:26:22,680
Utilizando el enorme telescopio de ESO,
se centraron en

422
00:26:22,760 --> 00:26:27,400
una nebulosa planetaria
llamado Henize 2-428.

423
00:26:27,480 --> 00:26:29,960
Las nebulosas planetarias normalmente son
simétrico,

424
00:26:30,040 --> 00:26:33,360
porque las gigantes rojas arrojan
sus capas exteriores uniformemente,

425
00:26:33,440 --> 00:26:35,240
a medida que se convierten en enanas blancas.

426
00:26:36,320 --> 00:26:38,320
Pero éste está desequilibrado.

427
00:26:38,400 --> 00:26:43,240
Creemos que, en este caso, podría haber
ser la presencia de una estrella compañera,

428
00:26:43,320 --> 00:26:48,320
que da forma, gira y esculpe
esa nebulosa planetaria.

429
00:26:49,840 --> 00:26:52,880
Los investigadores se retiraron
las capas gaseosas

430
00:26:52,960 --> 00:26:55,440
y descubrió algo impactante.

431
00:26:55,520 --> 00:26:57,520
Un sistema de dos estrellas,

432
00:26:57,600 --> 00:27:02,600
compuesto por la órbita más masiva
pareja de enanas blancas jamás descubierta.

433
00:27:04,000 --> 00:27:07,200
Cada estrella tiene un 90% de masa
como nuestro sol.

434
00:27:07,280 --> 00:27:12,440
Están tan juntos que toman
sólo cuatro horas para orbitarse entre sí

435
00:27:12,520 --> 00:27:14,520
y se están acercando.

436
00:27:15,720 --> 00:27:19,400
Si alguna vez has visto un accidente automovilístico
a punto de suceder,

437
00:27:19,480 --> 00:27:23,720
conoces esa sensación de
inevitabilidad, como eres testigo de eso.

438
00:27:23,800 --> 00:27:26,560
Eso es lo que estamos viendo
en este sistema.

439
00:27:26,640 --> 00:27:29,160
Vemos estos dos enormes
enanas blancas

440
00:27:29,240 --> 00:27:32,720
acercándose cada vez más
y más cerca y lo sabemos

441
00:27:32,800 --> 00:27:34,600
ese desastre se avecina.

442
00:27:35,680 --> 00:27:40,000
En unos 700 millones de años, estos
las estrellas se fusionarán y explotarán

443
00:27:40,080 --> 00:27:42,080
en una supernova de tipo Ia.

444
00:27:46,960 --> 00:27:51,120
Ahora, gracias al descubrimiento de
más sistemas como Henize 2-428,

445
00:27:51,200 --> 00:27:54,400
Creemos que las colisiones de enanas blancas.
podría ser responsable

446
00:27:54,480 --> 00:27:57,520
para la mayoría de
Supernovas de tipo Ia.

447
00:27:59,520 --> 00:28:02,280
Dos enanas blancas pueden fusionarse

448
00:28:02,360 --> 00:28:06,320
y si la suma de sus masas es
mayor que 1,4 masas solares,

449
00:28:06,400 --> 00:28:09,080
entonces puedes conseguir
un Super-Chandra Tipo Ia.

450
00:28:10,160 --> 00:28:14,040
Ahora hemos observado nueve
Explosiones de Super-Chandra.

451
00:28:14,120 --> 00:28:16,720
Y para complicar aún más las cosas,

452
00:28:16,800 --> 00:28:20,840
Hemos detectado otra forma de
supernovas enanas blancas.

453
00:28:20,920 --> 00:28:22,920
Sub-Chandra Tipo Ias.

454
00:28:24,600 --> 00:28:27,760
Estas misteriosas enanas blancas
que no entendemos del todo

455
00:28:27,840 --> 00:28:31,160
mueren mucho más rápido que lo normal
supernovas enanas blancas.

456
00:28:33,160 --> 00:28:37,040
Las explosiones son menos violentas que
supernovas normales de tipo Ia

457
00:28:37,120 --> 00:28:39,120
y se desvanece más rápido,

458
00:28:39,200 --> 00:28:41,200
pero no sabemos por qué.

459
00:28:42,280 --> 00:28:46,560
Tal vez tenga algo que ver con
las propiedades de la estrella
o la rotación,

460
00:28:46,640 --> 00:28:49,360
pero el límite de Chandrasekhar
Puede que no sea tan exacto.

461
00:28:49,440 --> 00:28:51,840
Es una especie de Cordillera Chandrasekhar.

462
00:28:51,920 --> 00:28:56,240
Los libros de texto de física ahora están siendo
una especie de reescrito o al menos
modificado.

463
00:28:56,320 --> 00:29:01,720
Sabemos que no todos los tipos Ia
las supernovas provienen de la masa de Chandra
enanas blancas.

464
00:29:02,840 --> 00:29:06,840
En realidad hay una variedad de
supernovas tipo Ia,

465
00:29:06,920 --> 00:29:12,320
una variedad de masas de enanas blancas y
configuraciones que pueden explotar.

466
00:29:13,400 --> 00:29:17,640
Estos nuevos descubrimientos significan
Los investigadores ahora estudian la química.

467
00:29:17,720 --> 00:29:21,880
y duración de las supernovas de tipo Ia,
no sólo su brillo.

468
00:29:24,280 --> 00:29:26,280
Pero los misterios persisten.

469
00:29:26,360 --> 00:29:30,520
Todavía no sabemos qué desencadena
la explosión real.

470
00:29:30,760 --> 00:29:33,640
Algo tiene que estallar
una supernova.

471
00:29:33,720 --> 00:29:37,680
Es como una especie de polvorín, esto
La estrella está lista para ser encendida,

472
00:29:37,760 --> 00:29:41,440
pero algo realmente tiene que suceder
prenderle fuego en primer lugar.

473
00:29:41,520 --> 00:29:44,240
Y la pregunta es,
¿Qué está haciendo eso exactamente?

474
00:29:47,520 --> 00:29:50,640
Nuestra mejor esperanza de comprensión
supernovas enanas blancas

475
00:29:50,720 --> 00:29:52,880
es ejecutar simulaciones por computadora,

476
00:29:52,960 --> 00:29:56,680
experimentando con formas de desencadenar
fusión en el corazón de la estrella.

477
00:29:57,680 --> 00:30:00,680
Resulta que necesitas una chispa
para poner en marcha esa fusión.

478
00:30:00,760 --> 00:30:04,440
De lo contrario, el fracaso habitual en
Los modelos informáticos de una supernova son

479
00:30:04,520 --> 00:30:06,520
Ups, nunca vi nada.

480
00:30:07,680 --> 00:30:10,560
no entendemos
lo que crea la explosión.

481
00:30:10,640 --> 00:30:13,440
No sabemos cuál es el mecanismo.
porque eso es todavía.

482
00:30:13,520 --> 00:30:16,240
Si bien las simulaciones por computadora son
acercándose,

483
00:30:16,320 --> 00:30:19,320
todavía no entendemos completamente
Supernovas de tipo Ia.

484
00:30:21,520 --> 00:30:25,000
Cuanto más profundamente investigamos,
Cuanto más misterios descubrimos.

485
00:30:26,120 --> 00:30:29,560
Como enanas blancas rebeldes que rayan
a través de la galaxia.

486
00:30:30,640 --> 00:30:33,960
Y pequeñas estrellas que explotan
una y otra vez.

487
00:30:35,040 --> 00:30:37,040
¿Pueden estas extrañas enanas blancas

488
00:30:37,120 --> 00:30:40,520
arrojar más luz sobre el misterio de
¿Supernovas de tipo Ia?

489
00:30:44,000 --> 00:30:47,720
Las enanas blancas son sorprendentemente
difícil de entender.

490
00:30:49,080 --> 00:30:52,040
Se comportan completamente
maneras inesperadas.

491
00:30:54,720 --> 00:30:57,040
Pero estos bichos raros pueden ayudar a responder

492
00:30:57,120 --> 00:31:00,640
las preguntas restantes
sobre las supernovas de tipo Ia.

493
00:31:00,720 --> 00:31:03,080
Estas son enanas blancas
pero no como los conocemos.

494
00:31:04,200 --> 00:31:06,000
2017.

495
00:31:06,080 --> 00:31:08,560
Los astrónomos detectan una estrella rebelde

496
00:31:08,640 --> 00:31:12,120
levantando el infierno en la Osa Menor
constelación.

497
00:31:13,480 --> 00:31:18,440
Es como un zombie, pero esto no lo es.
uno arrastrando los pies por el camino, corre
como Usain Bolt.

498
00:31:18,520 --> 00:31:21,840
Esta cosa está gritando
la galaxia a una velocidad mucho mayor

499
00:31:21,920 --> 00:31:23,800
de lo que esperarías
para una estrella como esta.

500
00:31:25,640 --> 00:31:30,560
La enana blanca llamada LP 40-365 es
moviéndose increíblemente rápido

501
00:31:30,640 --> 00:31:33,400
hacia el borde de la Vía Láctea.

502
00:31:33,480 --> 00:31:35,920
No es la única estrella
comportándose de manera extraña.

503
00:31:37,000 --> 00:31:41,560
En 2019, vimos tres blancos más.
enanos corriendo por la galaxia.

504
00:31:41,640 --> 00:31:46,040
Encontrar una enana blanca explotando su
El camino a través del espacio es bastante extraño.

505
00:31:46,120 --> 00:31:50,080
Encontrar tres más, eso es revelador.
tu que algo esta pasando

506
00:31:50,160 --> 00:31:52,840
y sea lo que sea que esté pasando
pasa mucho.

507
00:31:53,920 --> 00:31:57,600
Entonces, ¿qué hizo que estos renegados se apresuraran?
a través de la galaxia?

508
00:31:58,840 --> 00:32:04,840
LP 40-365 y estos otros raros
Las enanas blancas podrían ser el resultado de
supernovas fallidas.

509
00:32:04,920 --> 00:32:08,800
La gente ha teorizado que tal vez
estas cosas no terminaron
explotando.

510
00:32:08,880 --> 00:32:12,880
Si es así, deberíamos encontrar algo sin quemar.
fracciones deambulando
la galaxia.

511
00:32:14,560 --> 00:32:19,560
En los últimos 20 años hemos detectado
algunas supernovas inusualmente débiles,

512
00:32:19,640 --> 00:32:24,200
que podría haber enviado LP 40-365
y amigos volando.

513
00:32:24,280 --> 00:32:28,040
Entonces, lo que parece que pasó es
que, en un par binario,

514
00:32:28,120 --> 00:32:30,520
había cosas cayendo sobre
una enana blanca

515
00:32:30,600 --> 00:32:33,080
y estábamos a punto de tener
una supernova de tipo I.

516
00:32:33,160 --> 00:32:36,440
Pero la supernova Tipo I no explotó.
apagado simétricamente.

517
00:32:36,520 --> 00:32:39,720
Parte de ella realmente explotó
y algunos de ellos no lo hicieron.

518
00:32:39,800 --> 00:32:42,600
Esa energía no se apagó
en todas direcciones.

519
00:32:42,680 --> 00:32:45,480
Una de las cosas que ocurrieron es
que estas estrellas

520
00:32:45,560 --> 00:32:48,880
fue enviado a través del espacio
a estas increíbles velocidades.

521
00:32:51,680 --> 00:32:55,640
Las estrellas podrían volar tan rápido,
que ya no están atados por

522
00:32:55,720 --> 00:32:58,520
la atracción gravitacional
de su galaxia natal.

523
00:33:00,920 --> 00:33:04,920
LP 40-365 se conoce como
una estrella de hipervelocidad

524
00:33:05,000 --> 00:33:06,840
y se mueve tan rápido,

525
00:33:06,920 --> 00:33:09,760
definitivamente está saliendo de
la Vía Láctea.

526
00:33:13,000 --> 00:33:16,200
Las llamamos supernovas de tipo Iax.

527
00:33:17,480 --> 00:33:21,800
Podrían representar entre el 10% y el
30% de las supernovas de tipo Ia.

528
00:33:23,120 --> 00:33:25,640
Muchos podrían descartar una estrella fugitiva.

529
00:33:26,760 --> 00:33:30,200
Pero todavía no sabemos por qué
la supernova falla.

530
00:33:30,280 --> 00:33:36,040
Lo curioso de la ciencia es
Las cosas que fallan todavía te enseñan
¿Qué está pasando?

531
00:33:36,120 --> 00:33:39,200
¿Por qué son estos diferentes?
¿No eran lo suficientemente grandes?

532
00:33:39,280 --> 00:33:43,520
¿Demasiado masivo? fue la estrella compañera
no darles de comer el material
de la manera correcta?

533
00:33:43,600 --> 00:33:48,720
Algo pasó allí para hacer
estas estrellas no, básicamente, soplan
ellos mismos en pedazos.

534
00:33:50,000 --> 00:33:53,520
Eso nos está diciendo algo sobre
la forma en que los Tipo I explotan.

535
00:33:55,520 --> 00:34:00,240
Parece que la vida en una estrella binaria
El sistema puede resultar complicado para las enanas blancas.

536
00:34:00,320 --> 00:34:03,840
Pero para algunas estrellas de la suerte,
sus vidas pueden ser más...

537
00:34:03,920 --> 00:34:05,520
suave.

538
00:34:05,600 --> 00:34:10,800
Sólo porque una enana blanca tiene
una estrella compañera normal que es
robando material de,

539
00:34:10,880 --> 00:34:14,000
no significa una sentencia de muerte
para esa enana blanca.

540
00:34:15,080 --> 00:34:17,080
Febrero de 2013.

541
00:34:17,160 --> 00:34:20,960
Los astrónomos descubren una estrella
en la galaxia de Andrómeda

542
00:34:21,040 --> 00:34:24,560
que parpadea una y otra vez
y una vez más.

543
00:34:24,640 --> 00:34:29,920
Con cada llamarada, brilla un millón
veces más brillante que nuestro sol,

544
00:34:30,000 --> 00:34:32,720
antes de atenuarse a su estado normal.

545
00:34:32,800 --> 00:34:37,360
- Se llama M31
- N 2018-12a.

546
00:34:40,040 --> 00:34:44,320
Esto no es una supernova.
Es su hermano pequeño, una nova.

547
00:34:44,400 --> 00:34:48,960
Pero lo extraño de este es
que sucede todos los años.

548
00:34:49,040 --> 00:34:53,240
Los astrónomos saben desde hace mucho tiempo
tiempo que se dan estos casos de

549
00:34:53,320 --> 00:34:55,320
estas nova que explotan

550
00:34:55,400 --> 00:34:58,920
con cierta regularidad, cada diez años,
cada 100 años,

551
00:34:59,000 --> 00:35:03,200
pero encontrar uno que suene cada
año es un descubrimiento notable.

552
00:35:04,760 --> 00:35:08,520
Al igual que las supernovas, las novas ocurren en
un sistema binario cercano,

553
00:35:08,600 --> 00:35:12,000
donde una enana blanca y otra estrella
orbitan entre sí.

554
00:35:14,000 --> 00:35:17,920
La enana blanca atrae hidrógeno
de la estrella compañera.

555
00:35:18,000 --> 00:35:20,120
El gas cae sobre su superficie.

556
00:35:20,200 --> 00:35:24,680
Y así, a medida que ese hidrógeno se acumula,
al final llega al punto

557
00:35:24,760 --> 00:35:28,160
donde puede fusionarse en helio
¡y hace explosión!

558
00:35:30,080 --> 00:35:34,800
En las supernovas ocurre la fusión.
en lo profundo del núcleo de la estrella.

559
00:35:35,880 --> 00:35:39,360
Pero en las novas la fusión sólo ocurre
en la superficie.

560
00:35:39,440 --> 00:35:43,600
Una explosión estalla a través
el exterior de la enana blanca,

561
00:35:43,680 --> 00:35:46,880
arrojando hidrógeno sin quemar
al espacio.

562
00:35:47,960 --> 00:35:50,920
¿El resultado?
Un objeto llamado remanente.

563
00:35:52,000 --> 00:35:56,800
- El remanente de la nova M31.
- N es
400 años luz de ancho.

564
00:35:56,880 --> 00:36:02,080
Este remanente en particular es mucho
más grande incluso que los restos de una supernova.

565
00:36:02,160 --> 00:36:05,960
Es mucho más grande, mucho más denso.
y más brillante que lo más normal
los restos son.

566
00:36:06,040 --> 00:36:08,720
Pero eso tiene sentido, si la estrella
brota con tanta frecuencia.

567
00:36:08,800 --> 00:36:12,360
Piensa en la estrella que se aleja
durante millones de años.

568
00:36:13,440 --> 00:36:16,120
Construyes un gigantesco
restos de nova.

569
00:36:16,200 --> 00:36:19,960
Las bengalas repetidas explican
el enorme tamaño del remanente.

570
00:36:20,040 --> 00:36:23,440
Pero ¿por qué explota la nova?
con tanta frecuencia?

571
00:36:23,520 --> 00:36:28,320
Clásicamente pensábamos que cuando
una nova estalló en la superficie

572
00:36:28,400 --> 00:36:30,200
de una estrella enana blanca,

573
00:36:30,280 --> 00:36:33,880
que la masa de la estrella enana blanca
no cambió mucho.

574
00:36:33,960 --> 00:36:35,960
O tal vez se hizo un poco más pequeño.

575
00:36:36,040 --> 00:36:40,800
Ahora pensamos que, después de una nova,
la enana blanca gana un poco de masa.

576
00:36:43,000 --> 00:36:48,280
- Novas recurrentes, como M31
- n, robar
más masa de su estrella compañera,

577
00:36:48,360 --> 00:36:51,160
de lo que se desprenden en cada explosión.

578
00:36:51,240 --> 00:36:54,880
Algunos ganan cada vez más masa,
explotando con más frecuencia,

579
00:36:54,960 --> 00:36:57,960
hasta que lleguen
el límite de Chandrasekhar

580
00:36:58,040 --> 00:37:00,520
y convertirse en una supernova total.

581
00:37:01,600 --> 00:37:06,000
- M31
- N muy bien puede ser
el eslabón perdido que nos muestra

582
00:37:06,080 --> 00:37:10,800
que algunos sistemas nova eventualmente
convertirse en sistemas de supernovas.

583
00:37:10,880 --> 00:37:14,000
Descubriendo cómo se convierten las novas
supernovas

584
00:37:14,080 --> 00:37:16,560
y por qué algunas supernovas fallan...

585
00:37:17,960 --> 00:37:22,680
...podría ayudarnos a entender
lo que hace explotar a las enanas blancas.

586
00:37:24,680 --> 00:37:26,840
Pero justo cuando pensamos
tenemos un descanso,

587
00:37:26,920 --> 00:37:29,560
las enanas blancas nos golpean
con otro bombazo.

588
00:37:29,640 --> 00:37:31,640
Rayos de la muerte.

589
00:37:40,000 --> 00:37:43,360
Las enanas blancas pueden explotar
en supernovas violentas.

590
00:37:45,000 --> 00:37:47,680
Pero ese no es el único
truco mortal.

591
00:37:48,680 --> 00:37:51,920
También podrían crear
el mas magnético

592
00:37:52,000 --> 00:37:55,000
y aterradora bestia del universo.

593
00:37:55,080 --> 00:37:57,080
Un magnetar.

594
00:37:58,160 --> 00:38:00,560
Los magnetares dan miedo, simplemente lo son.

595
00:38:00,640 --> 00:38:04,360
Quiero decir, está incluso en el nombre.
La palabra "magnetar" suena aterradora.

596
00:38:04,440 --> 00:38:08,840
Son los actuales campeones de
el campo magnético más grande
en el universo.

597
00:38:10,840 --> 00:38:15,040
Los campos magnéticos alrededor de los magnetares.
son tan fuertes

598
00:38:15,120 --> 00:38:19,280
que pueden estirarse
y distorsionar los átomos individuales.

599
00:38:19,360 --> 00:38:22,760
Pueden convertir un átomo en
una forma de lápiz larga y delgada.

600
00:38:22,840 --> 00:38:26,520
Una vez que empiezas a estirar los átomos
en esta forma,

601
00:38:26,600 --> 00:38:30,000
no pueden unirse
de la forma habitual.

602
00:38:30,080 --> 00:38:33,600
Así que puedes tirar cada
Libro de texto de química en el mundo.

603
00:38:34,680 --> 00:38:38,600
Si un astronauta tuviera la mala suerte
acercarse a un magnetar,

604
00:38:38,680 --> 00:38:40,280
digamos dentro de 600, 700 millas,

605
00:38:40,360 --> 00:38:44,040
todo el cuerpo del astronauta
quedaría completamente destruido.

606
00:38:44,120 --> 00:38:46,120
Más o menos se disolverían.

607
00:38:46,200 --> 00:38:49,320
El origen de estos temibles
criaturas es un misterio,

608
00:38:49,400 --> 00:38:51,760
pero debe ser algo
muy violento.

609
00:38:51,840 --> 00:38:54,640
Creemos que envían una pista.
a medida que se forman.

610
00:38:54,720 --> 00:38:56,720
Poderosas explosiones de energía

611
00:38:56,800 --> 00:38:58,640
disparando a través del cosmos.

612
00:38:58,720 --> 00:39:03,280
En las últimas décadas,
hemos notado estos muy extraños,

613
00:39:03,360 --> 00:39:05,960
muy confuso y muy breve

614
00:39:06,040 --> 00:39:09,440
destellos de intensa energía de radio.

615
00:39:09,520 --> 00:39:13,520
Se conocen como ráfagas de radio rápidas.
o FRB.

616
00:39:14,600 --> 00:39:17,080
Algunos FRB no se repiten,
son uno y listo.

617
00:39:17,160 --> 00:39:20,080
estas hablando de
una cantidad increíble de energía

618
00:39:20,160 --> 00:39:22,760
liberado en menos de un segundo,
entonces se acabó.

619
00:39:22,840 --> 00:39:27,560
Debido a que estos FRB que no se repiten son
tan poderosos que creemos que podrían

620
00:39:27,640 --> 00:39:29,640
provienen de una gran colisión.

621
00:39:29,720 --> 00:39:33,000
Cuanto más pesado y denso
los objetos chocan...

622
00:39:33,080 --> 00:39:35,080
cuanto mayor sea la explosión.

623
00:39:36,640 --> 00:39:40,240
Una nueva investigación sugiere
una estrella enana blanca chocando

624
00:39:40,320 --> 00:39:42,520
una estrella de neutrones densa y pesada

625
00:39:42,600 --> 00:39:45,480
podría ser suficiente para dar origen a un magnetar,

626
00:39:45,560 --> 00:39:48,560
enviando FRB en el proceso.

627
00:39:49,760 --> 00:39:54,560
Una estrella de neutrones es como
una enana blanca, más aún.

628
00:39:54,640 --> 00:39:58,400
Es el núcleo sobrante
de una estrella gigante.

629
00:39:58,480 --> 00:40:02,400
Son efectivamente bolas gigantes de
neutrones, comprimidos juntos

630
00:40:02,480 --> 00:40:04,600
en las cosas
aproximadamente del tamaño de una ciudad.

631
00:40:04,680 --> 00:40:06,480
Tienes una estrella de neutrones.

632
00:40:06,560 --> 00:40:09,760
Un increíblemente desagradable, complicado,
objeto exótico.

633
00:40:09,840 --> 00:40:14,000
Y una enana blanca. Un increíblemente
Objeto desagradable, feo y complicado.

634
00:40:14,080 --> 00:40:16,320
Chocando de cabeza el uno contra el otro.

635
00:40:17,640 --> 00:40:20,040
A medida que las dos estrellas orbitan más cerca,

636
00:40:20,120 --> 00:40:23,480
la estrella de neutrones desprende gas
de la enana blanca.

637
00:40:24,560 --> 00:40:27,680
Este material gira en espiral
la estrella de neutrones,

638
00:40:27,760 --> 00:40:30,560
haciendo que gire cada vez más rápido.

639
00:40:32,560 --> 00:40:36,360
La rápida rotación amplifica
sus campos magnéticos.

640
00:40:38,000 --> 00:40:40,000
Hasta que las dos estrellas choquen.

641
00:40:41,080 --> 00:40:43,960
Creando un monstruo muy magnético.

642
00:40:44,040 --> 00:40:46,240
Un magnetar.

643
00:40:46,320 --> 00:40:49,120
Es una situación turbulenta.
Podrías pensar en ello

644
00:40:49,200 --> 00:40:52,800
como un bebé recién nacido entrando
el mundo, pataleando y gritando.

645
00:40:52,880 --> 00:40:57,600
La turbulencia produce una poderosa
explosión de radiación electromagnética.

646
00:40:58,800 --> 00:41:02,960
Sale corriendo del lugar de la colisión.
a la velocidad de la luz,

647
00:41:03,040 --> 00:41:05,240
hasta que lo detectemos

648
00:41:05,320 --> 00:41:07,320
como una rápida ráfaga de radio.

649
00:41:08,400 --> 00:41:13,600
Podemos escuchar los gritos de agonía.
desde millones de años luz de distancia.

650
00:41:13,680 --> 00:41:17,280
Esos gritos son
La radio rápida estalla.

651
00:41:17,360 --> 00:41:20,440
Esto podría ser lo más difícil.
parto en el cosmos.

652
00:41:26,000 --> 00:41:31,600
Pocos sospechaban que las enanas blancas
podría crear algo tan violento
como un magnetar.

653
00:41:34,600 --> 00:41:36,600
Pero, en 2015,

654
00:41:36,680 --> 00:41:40,680
Los astrónomos encontraron otro extraño
enana blanca magnética,

655
00:41:40,760 --> 00:41:43,880
en un sistema binario llamado AR Scorpii.

656
00:41:43,960 --> 00:41:47,320
Realmente no sabemos por qué
las enanas blancas se vuelven magnéticas.

657
00:41:47,400 --> 00:41:51,960
Pero lo que sí sabemos son los que
tienden a ser los más magnéticos
a menudo el más pesado.

658
00:41:53,040 --> 00:41:55,280
Una posibilidad es
hay una gran estrella

659
00:41:55,360 --> 00:41:59,920
que ha llegado al final de su vida
y reducido a una enana blanca.

660
00:42:00,000 --> 00:42:04,160
Y si esa estrella tuviera la suya
campo magnético, a medida que se contrae,

661
00:42:04,240 --> 00:42:07,080
en realidad tiene una especie de
efecto concentrador

662
00:42:07,160 --> 00:42:10,760
y el campo magnético se iguala
más fuerte mientras eso sucede,

663
00:42:10,840 --> 00:42:13,000
entonces es increíblemente fuerte.

664
00:42:15,000 --> 00:42:17,280
Además de ser muy magnético,

665
00:42:17,360 --> 00:42:20,800
La enana blanca de AR Scorpii está girando
muy rápido.

666
00:42:22,400 --> 00:42:26,000
Cuando combinas un giro rápido
con un fuerte campo magnético,

667
00:42:26,080 --> 00:42:28,400
lo que obtienes es algo realmente loco
física.

668
00:42:31,400 --> 00:42:34,400
La enana blanca empieza a actuar.
un poco como un faro,

669
00:42:34,480 --> 00:42:37,480
enviando radiación intensa
hacia el cosmos.

670
00:42:38,880 --> 00:42:41,960
Mientras la enana blanca gira,
este rayo de radiación

671
00:42:42,040 --> 00:42:45,440
golpea a su vecina enana roja,
haciéndolo brillar.

672
00:42:48,160 --> 00:42:51,480
Esto es muy inusual.
Ningún otro sistema brilla así.

673
00:42:54,000 --> 00:42:58,960
Enanas blancas como esta pueden ayudar
revelar algunos de los misterios de
magnetismo.

674
00:42:59,040 --> 00:43:02,240
Cuando tienes un campo magnético
eso es así de fuerte,

675
00:43:02,320 --> 00:43:06,480
es algo así como 100.000 veces
más fuerte que cualquier campo magnético

676
00:43:06,560 --> 00:43:08,760
de lo que podemos crear aquí en la Tierra,

677
00:43:08,840 --> 00:43:13,000
significa que al estudiar lo que es
sucediendo en este sistema tan remoto,

678
00:43:13,080 --> 00:43:15,960
en realidad estás aprendiendo algo
sobre fisica

679
00:43:16,040 --> 00:43:18,360
que nunca podrías aprender
aquí en la Tierra.

680
00:43:18,440 --> 00:43:22,120
Las enanas blancas están surgiendo de
las sombras,

681
00:43:22,200 --> 00:43:28,280
ocupando el lugar que les corresponde como uno de
los objetos más fascinantes del
universo.

682
00:43:28,360 --> 00:43:31,560
Cuando observamos por primera vez enanas blancas,
eran raros,

683
00:43:31,640 --> 00:43:34,320
Tenían curiosidad, pero al igual que
un espectáculo secundario.

684
00:43:34,400 --> 00:43:38,400
Pero ahora las enanas blancas nos muestran
de lo que son realmente capaces.

685
00:43:38,480 --> 00:43:42,520
Las enanas blancas pueden verse como
estos desvalidos del universo.

686
00:43:42,600 --> 00:43:46,760
Realmente se ha convertido en algo emocionante y
área de investigación de vanguardia.

687
00:43:47,840 --> 00:43:49,920
Ahora pensamos que estos objetos
puede tener

688
00:43:50,000 --> 00:43:52,000
mucha ciencia emocionante
para entregar.

689
00:43:52,080 --> 00:43:56,080
¿Se expandirá el universo para siempre?
¿Cuál es el destino final?
del universo?

690
00:43:56,160 --> 00:43:59,320
Todo eso puede estar esperando
nosotros dentro de una enana blanca.

691
00:44:01,400 --> 00:44:04,320
Descuento estas cosas por tu cuenta
riesgo, porque son uno

692
00:44:04,400 --> 00:44:06,800
de las fuerzas impulsoras
en el universo.

693
00:44:06,880 --> 00:44:09,680
Sólo porque es pequeño,
no significa que no sea malo.

694
00:44:09,760 --> 00:44:11,720
no subestimes
una enana blanca.

695
00:44:11,800 --> 00:44:13,800
subtítulos de Deluxe


