1
00:00:01,320 --> 00:00:03,280
enanas blancas,

2
00:00:03,390 --> 00:00:06,190
pequeñas estrellas que empaquetan
un gran golpe.

3
00:00:06,290 --> 00:00:09,520
Cuando las enanas blancas
fueron descubiertos por primera vez,

4
00:00:09,630 --> 00:00:13,030
reacción de los astrónomos
fue no, no, no, no,

5
00:00:13,130 --> 00:00:15,300
No, no, no, eso no puede ser real.

6
00:00:15,400 --> 00:00:17,170
¿Qué está pasando?
dentro de estas cosas

7
00:00:17,270 --> 00:00:19,900
sólo se puede describir
tan realmente extraño.

8
00:00:20,000 --> 00:00:21,770
ellos son el enfriamiento
cadáveres de estrellas

9
00:00:21,870 --> 00:00:23,410
como nuestro sol,

10
00:00:23,510 --> 00:00:25,970
pero una nueva investigación demuestra
las enanas blancas son

11
00:00:26,080 --> 00:00:28,180
una de las fuerzas impulsoras de
nuestro universo.

12
00:00:29,310 --> 00:00:33,010
Comen planetas, ellos
brillar con luz de alta energía.

13
00:00:33,080 --> 00:00:35,580
Pueden<i> realmente</i> explotar.

14
00:00:35,680 --> 00:00:37,150
Y nos pueden decir literalmente

15
00:00:37,250 --> 00:00:40,390
sobre la naturaleza de
el universo mismo.

16
00:00:40,490 --> 00:00:41,650
Y hay un sucio secreto en

17
00:00:41,690 --> 00:00:43,890
el corazón de
ciencia de la enana blanca.

18
00:00:43,990 --> 00:00:45,790
Vemos estrellas muertas explotando,

19
00:00:45,900 --> 00:00:47,960
y todavía no entendemos
por qué lo están haciendo.

20
00:00:48,060 --> 00:00:50,800
Por fin los científicos
descubrió cómo estos pequeños

21
00:00:50,900 --> 00:00:54,740
las estrellas podrían ser tan masivas
jugadores galácticos?

22
00:01:03,250 --> 00:01:05,810
Diciembre de 2018.

23
00:01:05,920 --> 00:01:09,380
Spot de astrónomos
llamaradas extrañas provenientes de

24
00:01:09,490 --> 00:01:13,890
una galaxia 250 millones
a años luz de la Tierra,

25
00:01:13,990 --> 00:01:16,020
GSN 069.

26
00:01:17,490 --> 00:01:20,960
Sabemos que GSN 069 tiene
un agujero negro supermasivo en

27
00:01:21,060 --> 00:01:22,300
su centro, igual a aproximadamente

28
00:01:22,400 --> 00:01:25,000
medio millón
veces la masa del sol.

29
00:01:25,100 --> 00:01:27,100
Eso es un gran agujero negro,

30
00:01:27,200 --> 00:01:29,540
y lanza rayos X en

31
00:01:29,640 --> 00:01:33,340
un ritmo muy, muy constante,

32
00:01:33,440 --> 00:01:37,010
cada nueve horas. ¿Por qué?

33
00:01:38,710 --> 00:01:40,880
Las bengalas son
tan enérgico y regular,

34
00:01:40,980 --> 00:01:44,050
el agujero negro supermasivo
debe estar comiendo la masa de

35
00:01:44,150 --> 00:01:46,590
el planeta mercurio
tres veces al día.

36
00:01:48,260 --> 00:01:50,330
La gran pregunta es ¿qué es?
alimentando este agujero negro

37
00:01:50,430 --> 00:01:51,430
¿Una cena tan grande?

38
00:01:52,830 --> 00:01:56,030
En marzo de 2020,
Los científicos encontraron la respuesta.

39
00:01:58,470 --> 00:02:00,800
Una estrella desafortunada al final de
su vida

40
00:02:00,900 --> 00:02:05,140
había vagado hacia la muerte
zona del agujero negro.

41
00:02:05,240 --> 00:02:07,610
una estrella consiguiendo
demasiado cerca de un supermasivo

42
00:02:07,710 --> 00:02:09,780
El agujero negro es como
una rosquilla glaseada

43
00:02:09,880 --> 00:02:11,080
acercándose demasiado a mí.

44
00:02:11,180 --> 00:02:13,980
Esa cosa simplemente no es
lo lograré.

45
00:02:14,080 --> 00:02:16,890
Estrellas para acercarse demasiado
a un agujero negro

46
00:02:16,990 --> 00:02:18,390
destrozarse.

47
00:02:18,490 --> 00:02:20,890
En cierto modo son atacados
por el agujero negro,

48
00:02:20,990 --> 00:02:22,960
y algo de ese material
también se está lanzando

49
00:02:23,060 --> 00:02:25,760
con vientos muy fuertes
y chorros y corrientes

50
00:02:25,860 --> 00:02:27,530
saliendo.

51
00:02:29,300 --> 00:02:31,330
De alguna manera, la estrella
sobrevive a su cierre

52
00:02:31,430 --> 00:02:34,170
encuentro con
El agujero negro supermasivo.

53
00:02:34,270 --> 00:02:39,240
Una investigación más profunda revela
es una estrella pequeña y compacta,

54
00:02:39,340 --> 00:02:40,510
una enana blanca.

55
00:02:41,810 --> 00:02:46,010
Entonces, ¿qué hace que esta pequeña estrella
casi indestructible?

56
00:02:46,120 --> 00:02:48,580
La respuesta está en cómo
está formado.

57
00:02:48,680 --> 00:02:51,590
Obtenemos una pista si miramos
El ciclo de vida de una estrella.

58
00:02:51,690 --> 00:02:55,590
Está quemando hidrógeno
helio, que está causando la energía nuclear.

59
00:02:55,690 --> 00:02:59,360
fusión, y eso causa que una estrella
para mantenerse estable.

60
00:02:59,460 --> 00:03:03,060
Existe este delicado equilibrio
entre la presión de radiación

61
00:03:03,170 --> 00:03:06,830
de esa fusión nuclear empujando
fuera y presión gravitacional

62
00:03:06,940 --> 00:03:08,640
tirando hacia adentro.

63
00:03:08,740 --> 00:03:11,810
Pero cuando las estrellas como nuestro sol
cerca del final de su vida,

64
00:03:11,910 --> 00:03:14,510
se quedan sin combustible de hidrógeno.

65
00:03:14,610 --> 00:03:17,280
La estrella parecida al sol hace
cada vez más helio,

66
00:03:17,380 --> 00:03:19,150
que se acumula en su centro.

67
00:03:20,250 --> 00:03:21,920
Poco a poco, el inmenso peso de

68
00:03:22,020 --> 00:03:25,320
las capas exteriores de la estrella se aplastan
el núcleo de helio.

69
00:03:27,490 --> 00:03:30,530
A medida que el núcleo envejece,
se hace más pequeño y más caliente,

70
00:03:30,630 --> 00:03:33,230
lo que aumenta la tasa de
reacciones nucleares.

71
00:03:34,700 --> 00:03:37,600
Estas fusiones nucleares
las reacciones producen más energía,

72
00:03:37,700 --> 00:03:40,900
que empuja la capa exterior,
o sobre, hacia afuera.

73
00:03:42,500 --> 00:03:45,610
Porque hay más energía
fluyendo a través del sobre,

74
00:03:45,710 --> 00:03:48,210
la envoltura se hincha.

75
00:03:48,310 --> 00:03:53,010
La estrella se expande alrededor
100 veces su tamaño original.

76
00:03:53,120 --> 00:03:56,950
la estrella amarilla
se convierte en gigante roja.

77
00:03:57,050 --> 00:04:00,760
Con el tiempo, las gigantes rojas se deshacen
sus capas exteriores,

78
00:04:00,860 --> 00:04:05,430
formando impresionantes conchas de gas
llamadas nebulosas planetarias.

79
00:04:08,730 --> 00:04:12,500
Las nebulosas planetarias son las más
Bellos objetos en el espacio.

80
00:04:12,600 --> 00:04:14,040
Son todos espectaculares.

81
00:04:14,140 --> 00:04:18,240
Una estrella que termina su vida en
una de estas nebulosas planetarias

82
00:04:18,340 --> 00:04:20,580
deja atrás una enana blanca
en el centro,

83
00:04:20,680 --> 00:04:23,540
y esta enana blanca es
esencialmente una ceniza,

84
00:04:23,650 --> 00:04:25,150
una ceniza estelar.

85
00:04:25,250 --> 00:04:28,280
es lo que queda despues
fusión nuclear

86
00:04:28,380 --> 00:04:31,490
ya no es posible para eso
estrella concreta.

87
00:04:31,590 --> 00:04:34,960
Todo lo que queda,
una enana blanca brillante,

88
00:04:35,060 --> 00:04:37,330
el núcleo sobrante
de la estrella muerta.

89
00:04:38,690 --> 00:04:41,530
Pero en la galaxia GSN 069,

90
00:04:41,630 --> 00:04:45,530
el agujero negro supermasivo
turboalimentó el proceso.

91
00:04:45,630 --> 00:04:49,040
Se despojó del exterior
capas de la gigante roja

92
00:04:49,140 --> 00:04:50,910
en cuestión de días.

93
00:04:51,010 --> 00:04:52,440
El agujero negro casi se ha comido

94
00:04:52,540 --> 00:04:54,840
todas las partes jugosas,
todas las piezas de fácil acceso

95
00:04:54,940 --> 00:04:57,210
de estrella, dejando atrás
el tipo de

96
00:04:57,310 --> 00:05:00,920
hueso o las sobras
de la enana blanca.

97
00:05:01,020 --> 00:05:03,050
Esta enana blanca mide solo 1/5

98
00:05:03,150 --> 00:05:06,090
de la masa del sol.

99
00:05:06,190 --> 00:05:08,590
¿Cómo puede ser tan pequeño?
estrella sobrevive

100
00:05:08,690 --> 00:05:11,130
¿Estar tan cerca de un agujero negro?

101
00:05:11,230 --> 00:05:14,630
Podrías pensar que
porque una enana blanca es pequeña,

102
00:05:14,730 --> 00:05:15,906
no va a durar mucho,

103
00:05:15,930 --> 00:05:18,100
porque no hay tanto
cosas ahí para comer,

104
00:05:18,200 --> 00:05:21,100
pero resulta
es todo lo contrario.

105
00:05:21,200 --> 00:05:24,610
El blanco de bolsillo
El enano está repleto de materia.

106
00:05:25,840 --> 00:05:28,380
Si fuera una estrella normal,
hubiera sido destrozado

107
00:05:28,480 --> 00:05:31,580
hace mucho tiempo,
pero debido a que es tan denso,

108
00:05:31,680 --> 00:05:34,720
bola apretada de materia,
sobrevive.

109
00:05:34,820 --> 00:05:37,920
Imagina tomar el sol
y aplastándolo

110
00:05:38,020 --> 00:05:40,120
a casi el tamaño
de la Tierra.

111
00:05:40,220 --> 00:05:42,920
Misma masa, pero ahora muy empaquetada.

112
00:05:43,030 --> 00:05:46,290
más apretado,
así que una pelota de baloncesto de esto

113
00:05:46,400 --> 00:05:50,800
las cosas pesarían tanto
como 35 ballenas azules.

114
00:05:50,900 --> 00:05:54,600
El extremo de la enana blanca
La densidad lo protege de

115
00:05:54,700 --> 00:05:58,210
El ataque gravitacional de
El agujero negro supermasivo.

116
00:05:59,510 --> 00:06:03,640
Su órbita lo lleva cerca de eso.
agujero negro cada nueve horas,

117
00:06:03,750 --> 00:06:07,050
y cada vez que se encuentra
El agujero negro, algunas de sus

118
00:06:07,150 --> 00:06:09,150
el material se sorbe.

119
00:06:09,250 --> 00:06:10,730
Están jugando un juego
de interestelar

120
00:06:10,820 --> 00:06:12,720
tira y afloja entre sí.

121
00:06:12,820 --> 00:06:14,860
El agujero negro es más grande
entonces va a ganar.

122
00:06:14,960 --> 00:06:17,930
Pero la enana blanca es muy
denso, por lo que es muy duro,

123
00:06:18,030 --> 00:06:21,130
y es capaz de aguantar allí
durante bastante tiempo.

124
00:06:21,230 --> 00:06:22,470
Permanecerá en órbita alrededor

125
00:06:22,530 --> 00:06:25,670
un agujero negro supermasivo para
miles de millones de años.

126
00:06:25,770 --> 00:06:28,840
Habla de David y Goliat.

127
00:06:28,940 --> 00:06:31,510
Cuando los astrónomos por primera vez
enanas blancas descubiertas,

128
00:06:31,610 --> 00:06:33,040
ellos pensaron
no deberían existir.

129
00:06:34,340 --> 00:06:37,180
¿Cómo podría algo tener
una densidad tan extrema

130
00:06:37,250 --> 00:06:39,210
y no colapsar bajo
su propio peso?

131
00:06:41,020 --> 00:06:43,550
Mecánica cuántica,
la ciencia de la atómica

132
00:06:43,650 --> 00:06:46,590
y partículas subatómicas
tiene la respuesta.

133
00:06:46,690 --> 00:06:50,060
Estamos acostumbrados a las reglas
de la física aquí arriba

134
00:06:50,160 --> 00:06:51,590
en el mundo macroscópico,

135
00:06:51,690 --> 00:06:54,560
pero cuando haces zoom hacia abajo
el mundo subatómico,

136
00:06:54,660 --> 00:06:57,300
las cosas se ponen raras.

137
00:06:57,400 --> 00:07:00,900
Aquí tenemos el electrón,
uno de los más pequeños

138
00:07:01,000 --> 00:07:02,600
partículas en el universo,

139
00:07:02,700 --> 00:07:05,910
y son estos pequeños
electrones que están haciendo

140
00:07:06,010 --> 00:07:09,780
el trabajo de apoyar
toda una estrella.

141
00:07:09,880 --> 00:07:12,710
A los electrones realmente no les gusta
siendo aplastado

142
00:07:12,820 --> 00:07:14,050
en un espacio pequeño.

143
00:07:14,180 --> 00:07:17,550
Si intentas aplastar demasiados
de ellos en un espacio demasiado pequeño,

144
00:07:17,650 --> 00:07:19,090
Ellos retrocederán muy fuerte,

145
00:07:19,190 --> 00:07:21,960
y este es un efecto
llamada presión de degeneración.

146
00:07:23,630 --> 00:07:26,260
Estos degeneran
Los electrones detienen a las enanas blancas.

147
00:07:26,360 --> 00:07:27,660
de colapsar,

148
00:07:27,760 --> 00:07:31,330
pero dan estas estrellas
Cualidades extrañas.

149
00:07:31,430 --> 00:07:33,500
Las enanas blancas se comportan

150
00:07:33,600 --> 00:07:35,270
muy diferente
que la materia normal.

151
00:07:35,370 --> 00:07:37,210
Tomemos como ejemplo los planetas y las estrellas.

152
00:07:37,310 --> 00:07:40,010
Se hacen más grandes
cuando ganan masa.

153
00:07:40,110 --> 00:07:42,540
enanas blancas
son exactamente lo contrario.

154
00:07:42,640 --> 00:07:45,950
A medida que ganan masa,
se hacen más pequeños.

155
00:07:46,050 --> 00:07:47,380
Cuanto más masiva es una enana blanca,

156
00:07:47,480 --> 00:07:49,950
cuanto más apretados son los electrones
apretar juntos,

157
00:07:50,050 --> 00:07:53,050
y cuanto más pequeño y más denso
la estrella se pone.

158
00:07:55,290 --> 00:07:56,390
La alta densidad significa

159
00:07:56,490 --> 00:07:59,560
la estructura de la enana blanca
También es extraño.

160
00:07:59,660 --> 00:08:02,060
Tiene una extremadamente
atmósfera delgada,

161
00:08:02,160 --> 00:08:05,970
hecho de hidrógeno
o, ocasionalmente, gas helio.

162
00:08:06,070 --> 00:08:08,940
Si tuvieras que tomar una Tierra
rascacielos y ponlo

163
00:08:09,040 --> 00:08:10,170
una estrella enana blanca,

164
00:08:10,270 --> 00:08:12,410
si subes a la cima de
ese rascacielos,

165
00:08:12,510 --> 00:08:14,910
estarías fuera del blanco
atmósfera de enano.

166
00:08:15,010 --> 00:08:17,580
De hecho, estarías en el espacio.

167
00:08:17,680 --> 00:08:20,480
Debajo de lo delgado
la atmósfera se encuentra en una superficie

168
00:08:20,580 --> 00:08:23,150
de helio denso
alrededor de 30 millas de espesor.

169
00:08:25,020 --> 00:08:26,690
Rodea un interior hecho

170
00:08:26,790 --> 00:08:29,360
de carbón líquido sobrecalentado
y oxígeno.

171
00:08:31,330 --> 00:08:32,760
Una enana blanca en su superficie.

172
00:08:32,860 --> 00:08:34,160
puede ser medio millón de grados.

173
00:08:34,260 --> 00:08:36,330
Hace aún más calor en
el interior,

174
00:08:36,430 --> 00:08:38,630
y ese tipo de material,

175
00:08:38,730 --> 00:08:42,600
no se va a comportar
como lo hace la materia normal.

176
00:08:42,700 --> 00:08:44,610
Finalmente,
durante miles de millones de años,

177
00:08:44,710 --> 00:08:47,980
el centro de la enana blanca
se enfría hasta convertirse en un sólido.

178
00:08:49,180 --> 00:08:51,510
como el carbono
y los átomos de oxígeno se enfrían,

179
00:08:51,610 --> 00:08:52,810
forman un cristal.

180
00:08:52,920 --> 00:08:54,980
Los diamantes son en realidad cristales.
de carbono,

181
00:08:55,080 --> 00:08:57,220
entonces en el centro de
estas geniales enanas blancas

182
00:08:57,320 --> 00:08:59,090
podría ser un diamante del tamaño
de la Tierra.

183
00:08:59,190 --> 00:09:03,560
Las enanas blancas gradualmente
desprender la energía restante

184
00:09:03,660 --> 00:09:06,990
hasta que solo quede un resfriado,
bola muerta de materia,

185
00:09:07,100 --> 00:09:08,660
una enana negra.

186
00:09:08,760 --> 00:09:11,030
Nunca hemos visto lo que
llamamos enana negra,

187
00:09:11,130 --> 00:09:12,730
y hay una razón simple
por eso.

188
00:09:12,830 --> 00:09:14,940
Se necesita una cantidad tremenda
del tiempo,

189
00:09:15,040 --> 00:09:17,640
muchas decenas de miles de millones de años,
más larga que la edad de

190
00:09:17,740 --> 00:09:19,370
el universo,
para llegar a ese punto.

191
00:09:21,280 --> 00:09:24,450
Este es el destino oscuro
de la mayoría de las estrellas medianas,

192
00:09:24,550 --> 00:09:26,780
incluido nuestro sol.

193
00:09:26,880 --> 00:09:31,150
Esta muerte larga y lenta puede hacer
las enanas blancas parecen normales,

194
00:09:32,520 --> 00:09:34,420
pero estas pequeñas estrellas
podría responder

195
00:09:34,520 --> 00:09:37,890
algunas preguntas importantes
sobre nuestro universo.

196
00:09:37,990 --> 00:09:41,130
Puede que sean pequeños,
y pueden ser oscuros,

197
00:09:41,230 --> 00:09:44,870
pero son esenciales para
nuestra comprensión de la física.

198
00:09:46,340 --> 00:09:48,870
Nueva investigación sobre
las enanas blancas pueden responder

199
00:09:48,970 --> 00:09:50,710
una de las preguntas más importantes
de todos...

200
00:09:50,810 --> 00:09:54,140
¿Puede la vida sobrevivir a la muerte?
de su estrella?

201
00:10:05,890 --> 00:10:07,760
En el pasado,
hemos subestimado

202
00:10:07,860 --> 00:10:09,420
enanas blancas,

203
00:10:09,520 --> 00:10:13,590
pero ahora están causando
un rumor entre los astrónomos.

204
00:10:13,700 --> 00:10:15,700
Una de las grandes preguntas
durante el último

205
00:10:15,800 --> 00:10:20,870
década es podría ser un planeta
sobrevivir alrededor de una enana blanca?

206
00:10:20,970 --> 00:10:22,770
La respuesta lógica sería no.

207
00:10:22,870 --> 00:10:24,470
En camino a convertirse
enanas blancas,

208
00:10:24,570 --> 00:10:26,840
las estrellas evolucionan a través de
una fase de gigante roja.

209
00:10:31,110 --> 00:10:33,210
Se expanden hasta volverse muy enormes.

210
00:10:35,350 --> 00:10:36,630
Entonces calculamos que cualquier planeta alrededor

211
00:10:36,690 --> 00:10:39,090
estas estrellas podrían simplemente
ser comido.

212
00:10:42,790 --> 00:10:46,760
En diciembre de 2019,
evidencia de la constelación

213
00:10:46,860 --> 00:10:49,700
de Cáncer convirtió esa idea
sobre su cabeza.

214
00:10:49,800 --> 00:10:54,140
Los astrónomos descubrieron
una enana blanca de aspecto extraño

215
00:10:54,240 --> 00:10:56,840
unos 1.500 años luz
desde la Tierra.

216
00:11:00,180 --> 00:11:02,740
Sutiles variaciones de luz.
de la estrella

217
00:11:02,840 --> 00:11:04,750
reveló un misterio...

218
00:11:04,850 --> 00:11:08,480
Los elementos oxígeno y azufre.
en cantidades nunca

219
00:11:08,580 --> 00:11:12,090
visto antes en la superficie de
una enana blanca.

220
00:11:12,190 --> 00:11:14,590
Sabemos cuál es la sustancia química.
La firma de una enana blanca es,

221
00:11:14,690 --> 00:11:16,130
y esto sobresalió
como un pulgar dolorido.

222
00:11:17,490 --> 00:11:19,530
Normalmente, hidrógeno y helio.

223
00:11:19,630 --> 00:11:22,130
formar las capas exteriores
de una enana blanca.

224
00:11:22,230 --> 00:11:23,400
Oxígeno y azufre

225
00:11:23,500 --> 00:11:25,070
son más pesados que el hidrógeno
y helio,

226
00:11:25,170 --> 00:11:27,246
y deberían haberse hundido
abajo, pero todavía los vemos

227
00:11:27,270 --> 00:11:30,710
allí, por lo que deben tener
Llegué allí recientemente.

228
00:11:30,810 --> 00:11:33,740
Usando el Very Large de ESO
Telescopio en Chile,

229
00:11:33,840 --> 00:11:37,410
Los astrónomos echaron un vistazo más de cerca.

230
00:11:37,510 --> 00:11:40,310
Descubrieron una pequeña
Enana blanca del tamaño de la Tierra

231
00:11:40,380 --> 00:11:43,620
rodeado por un enorme disco de gas
aproximadamente 10 veces

232
00:11:43,720 --> 00:11:45,650
el ancho del sol.

233
00:11:45,790 --> 00:11:48,990
El disco contenía hidrógeno,
oxígeno y azufre.

234
00:11:49,090 --> 00:11:52,460
Un sistema como este tenía
nunca antes visto,

235
00:11:52,560 --> 00:11:55,230
y entonces el siguiente paso fue
mira un perfil de estos

236
00:11:55,330 --> 00:11:57,100
elementos y averiguar dónde

237
00:11:57,200 --> 00:11:58,970
Habíamos visto algo similar.

238
00:11:59,070 --> 00:12:02,840
Y lo sorprendente es que
tenemos.

239
00:12:02,940 --> 00:12:07,010
Hemos visto estos elementos en
las capas más profundas del hielo

240
00:12:07,110 --> 00:12:08,880
gigantes de nuestro sistema solar,

241
00:12:08,980 --> 00:12:10,540
Urano y Neptuno.

242
00:12:12,450 --> 00:12:14,920
Escondido en el anillo de gas
es un gigante,

243
00:12:15,020 --> 00:12:17,420
Planeta helado parecido a Neptuno.

244
00:12:17,520 --> 00:12:19,990
Es dos veces más grande que la estrella.

245
00:12:20,090 --> 00:12:24,130
pero los feroces 50.000 grados
El calor de la enana blanca es

246
00:12:24,230 --> 00:12:26,590
evaporandose lentamente
este planeta en órbita.

247
00:12:26,700 --> 00:12:28,260
la enana blanca

248
00:12:28,360 --> 00:12:32,070
está bombardeando el planeta con
radiación de alta energía, rayos X,

249
00:12:32,170 --> 00:12:33,230
Rayos ultravioleta.

250
00:12:33,340 --> 00:12:36,100
Está pulverizando el hielo
moléculas en su atmósfera

251
00:12:36,200 --> 00:12:38,210
y expulsarlos al espacio,

252
00:12:38,310 --> 00:12:40,310
y las moléculas de hielo son
transmitiendo detrás

253
00:12:40,410 --> 00:12:42,310
el planeta como
la cola de un cometa.

254
00:12:42,410 --> 00:12:45,250
El planeta helado pierde masa en

255
00:12:45,350 --> 00:12:49,050
un ritmo de más de 500.000 toneladas
por segundo.

256
00:12:49,150 --> 00:12:52,690
Eso es el equivalente a
300 portaaviones

257
00:12:52,790 --> 00:12:55,260
- cada minuto.
- Suena como

258
00:12:55,360 --> 00:12:56,836
podrían ser cortinas
para el planeta.

259
00:12:56,860 --> 00:12:59,190
Pero recuerda,
el planeta es grande,

260
00:12:59,290 --> 00:13:02,260
- y la estrella se está enfriando.
- Mientras se enfría,

261
00:13:02,360 --> 00:13:05,000
dejará de explotar
el planeta con tanta atención,

262
00:13:05,100 --> 00:13:07,030
y esa corriente de
el gas cesará.

263
00:13:07,140 --> 00:13:08,700
El planeta probablemente
terminar perdiendo

264
00:13:08,800 --> 00:13:11,740
sólo un pequeño porcentaje de
su masa total.

265
00:13:11,840 --> 00:13:13,510
Entonces el planeta debería sobrevivir.

266
00:13:13,610 --> 00:13:16,840
y seguir orbitando
la enana blanca.

267
00:13:16,950 --> 00:13:18,910
Pero persiste un misterio.

268
00:13:19,010 --> 00:13:22,080
¿Por qué no
El planeta en órbita muere.

269
00:13:22,180 --> 00:13:25,690
cuando la estrella se hinchó
a una gigante roja?

270
00:13:25,790 --> 00:13:30,790
tuvo que haber comenzado
más hacia afuera y hacia adentro.

271
00:13:30,890 --> 00:13:34,160
Nuestra mejor suposición es que otros
Los gigantes de hielo probablemente

272
00:13:34,260 --> 00:13:36,330
acechando en alguna parte
en las regiones exteriores

273
00:13:36,430 --> 00:13:39,070
del sistema y golpeó
ese planeta hacia adentro,

274
00:13:39,170 --> 00:13:42,140
hacia la enana blanca,
algún tiempo después de la gigante roja

275
00:13:42,240 --> 00:13:45,410
fase en algún tipo de
juego de billar cósmico,

276
00:13:45,510 --> 00:13:46,610
si quieres.

277
00:13:47,710 --> 00:13:50,440
Este no es el único blanco
enano con evidencia de planetas.

278
00:13:50,550 --> 00:13:54,050
Unos 570 años luz
desde la tierra,

279
00:13:54,150 --> 00:13:59,690
hay una estrella enana blanca
llamado WD 1145 017.

280
00:14:01,820 --> 00:14:04,230
Después de estudiar la estrella
durante cinco años,

281
00:14:04,330 --> 00:14:08,060
los investigadores informan que
la enana blanca se está destrozando

282
00:14:08,160 --> 00:14:11,330
y comiendo un mini planeta rocoso.

283
00:14:11,430 --> 00:14:13,230
Así como el planeta
está siendo destrozado,

284
00:14:13,340 --> 00:14:16,240
Vemos esta enorme nube de
polvo que bloquea el 50% de

285
00:14:16,340 --> 00:14:18,640
la luz de la estrella
y enormes trozos de roca

286
00:14:18,740 --> 00:14:20,640
pasando delante de la estrella.

287
00:14:20,740 --> 00:14:24,280
Es emocionante ver
este planeta siendo destrozado,

288
00:14:24,380 --> 00:14:27,550
porque no es frecuente
que podamos ver un evento,

289
00:14:27,650 --> 00:14:29,750
podemos ver algo
en el proceso

290
00:14:29,850 --> 00:14:32,020
que podemos observar
y podemos aprender de él.

291
00:14:34,790 --> 00:14:36,360
Cada vez hay más pruebas

292
00:14:36,460 --> 00:14:38,430
que los sistemas planetarios
puede sobrevivir

293
00:14:38,530 --> 00:14:42,900
la muerte de su estrella y
la formación de una enana blanca.

294
00:14:43,000 --> 00:14:45,900
Solo depende de
la composición del planeta

295
00:14:46,000 --> 00:14:47,370
y ubicación.

296
00:14:47,470 --> 00:14:51,610
La distancia del planeta a
la estrella es un factor crítico,

297
00:14:51,710 --> 00:14:55,480
porque a medida que avanzas
y más lejos de una estrella,

298
00:14:55,580 --> 00:14:59,610
la intensidad de ese sol
la radiación disminuye.

299
00:14:59,710 --> 00:15:02,680
Entonces, cuanto más sales,
cuanto menos calor tengas,

300
00:15:02,780 --> 00:15:05,550
Las partículas menos energéticas
están llegando a la superficie de

301
00:15:05,650 --> 00:15:07,390
ese planeta.

302
00:15:07,490 --> 00:15:11,090
Además, los planetas rocosos pueden
sobrevivir mejor que los gigantes gaseosos,

303
00:15:11,190 --> 00:15:13,350
porque los planetas rocosos pueden contener
en sus cosas mejor,

304
00:15:13,430 --> 00:15:15,660
mientras que el gas se puede soplar
lejos mucho más fácilmente.

305
00:15:17,830 --> 00:15:19,100
Estos nuevos descubrimientos plantean

306
00:15:19,200 --> 00:15:21,940
preguntas sobre habitabilidad
alrededor de las estrellas.

307
00:15:23,410 --> 00:15:26,840
¿Podrían los sistemas enanas blancas
sustentar la vida?

308
00:15:26,910 --> 00:15:28,980
si limitamos
nosotros mismos a solo mirar

309
00:15:29,080 --> 00:15:31,910
para la vida en los planetas
orbitando estrellas como nuestro sol,

310
00:15:32,010 --> 00:15:35,220
estaríamos haciendo nosotros mismos
un flaco favor.

311
00:15:35,280 --> 00:15:39,090
Mucho más importante es mirar
porque, alrededor de cualquier estrella,

312
00:15:39,190 --> 00:15:40,890
la zona habitable,

313
00:15:40,990 --> 00:15:43,890
la zona de Ricitos de Oro,
la región alrededor de una estrella donde

314
00:15:43,990 --> 00:15:46,530
Un planeta podría albergar vida.

315
00:15:48,300 --> 00:15:50,160
cuando se trata de
sustentando la vida,

316
00:15:50,270 --> 00:15:53,930
las enanas blancas tienen algunos
ventajas sorprendentes.

317
00:15:54,040 --> 00:15:55,940
aunque
no hay fusión sucediendo,

318
00:15:56,040 --> 00:15:58,440
Tienen todo esto interno.
energía almacenada que

319
00:15:58,540 --> 00:16:01,480
liberación que calienta
los planetas cercanos.

320
00:16:01,580 --> 00:16:04,780
La vida incluso podría preferir
pasando el rato

321
00:16:04,880 --> 00:16:06,280
una enana blanca, porque

322
00:16:06,380 --> 00:16:08,550
no cambia mucho
el curso

323
00:16:08,650 --> 00:16:10,180
de miles de millones de años.

324
00:16:10,290 --> 00:16:13,720
Con algo como nuestro sol,
hay llamaradas y coronal

325
00:16:13,820 --> 00:16:16,260
eyecciones de masa, y luego
eventualmente, va a morir,

326
00:16:16,360 --> 00:16:17,960
y tenemos que lidiar con eso.

327
00:16:18,060 --> 00:16:19,860
Eso no es un problema con
una enana blanca.

328
00:16:21,130 --> 00:16:23,760
Entonces, si la vida puede afianzarse,

329
00:16:23,870 --> 00:16:25,900
tiene una casa bonita y estable.

330
00:16:27,970 --> 00:16:30,900
Ahora pensamos que entre el 25 y el 50% de

331
00:16:31,010 --> 00:16:33,570
enanas blancas
Tienen sistemas planetarios.

332
00:16:33,680 --> 00:16:36,110
Quizás algún día,
encontraremos uno con

333
00:16:36,210 --> 00:16:40,350
un planeta parecido a la Tierra,
y tal vez incluso la vida.

334
00:16:42,080 --> 00:16:45,020
Pero no todos estos duros
las pequeñas estrellas son buenos anfitriones.

335
00:16:46,490 --> 00:16:49,690
enanas blancas
tienen un carácter volátil.

336
00:16:49,790 --> 00:16:53,190
Pueden explotar en algunos de los
mayores explosiones del cosmos.

337
00:17:08,280 --> 00:17:12,080
Las enanas blancas están muertas.
Restos de estrellas como el sol.

338
00:17:13,550 --> 00:17:16,080
La mayoría de estos zombies
estrellas lentamente

339
00:17:16,180 --> 00:17:18,250
enfriado
durante miles de millones de años.

340
00:17:20,420 --> 00:17:22,120
La mayoría, pero no todos.

341
00:17:25,760 --> 00:17:28,560
Algunos salen de forma espectacular.
explosión conocida

342
00:17:28,660 --> 00:17:30,330
como una supernova de tipo 1a.

343
00:17:31,930 --> 00:17:33,370
Una supernova tipo 1a

344
00:17:33,470 --> 00:17:35,770
es uno de los más
violento, poderoso,

345
00:17:35,870 --> 00:17:38,110
eventos energéticos
en el universo.

346
00:17:38,210 --> 00:17:41,140
estamos hablando de
una estrella explotando.

347
00:17:41,240 --> 00:17:43,610
pueden eclipsar
galaxias enteras.

348
00:17:43,710 --> 00:17:45,680
Pueden crear devastación sobre

349
00:17:45,780 --> 00:17:47,480
cientos y cientos de
años luz.

350
00:17:47,580 --> 00:17:49,020
Son un gran problema.

351
00:17:51,690 --> 00:17:54,420
Habíamos visto las consecuencias
de estos fuegos artificiales cósmicos,

352
00:17:54,520 --> 00:17:57,560
pero durante más de 60 años, hemos tenido
poca evidencia directa

353
00:17:57,660 --> 00:17:59,330
Procedían de enanas blancas.

354
00:18:01,630 --> 00:18:05,600
Luego estudiantes de la Universidad
El College London UK tuvo suerte.

355
00:18:05,700 --> 00:18:09,600
mientras toma
fotografías de rutina,

356
00:18:09,700 --> 00:18:11,910
ellos vieron
una explosión de supernova

357
00:18:12,010 --> 00:18:14,810
en nuestro propio vecindario cósmico.

358
00:18:14,910 --> 00:18:17,910
M82, la galaxia del cigarro,
en realidad es realmente

359
00:18:18,010 --> 00:18:19,980
cerca de nosotros en términos cósmicos.

360
00:18:20,080 --> 00:18:22,550
Son solo unos 12 millones.
a años luz de distancia.

361
00:18:22,650 --> 00:18:25,350
Esto lo convierte en uno de
las galaxias más cercanas en el cielo.

362
00:18:26,520 --> 00:18:29,290
La explosión llamó
La supernova 2014J fue

363
00:18:29,390 --> 00:18:33,260
la supernova tipo 1a más cercana
durante más de 20 años.

364
00:18:34,430 --> 00:18:36,260
Su proximidad nos permitió
buscar

365
00:18:36,360 --> 00:18:40,030
la firma de
una supernova enana blanca,

366
00:18:40,140 --> 00:18:42,040
una explosión de rayos gamma.

367
00:18:42,140 --> 00:18:47,140
Los rayos gamma son un tipo de luz.
eso es increíblemente enérgico.

368
00:18:47,240 --> 00:18:49,780
son los mas enérgicos
tipo de rayos,

369
00:18:49,880 --> 00:18:53,510
o fotones, en
el espectro electromagnético.

370
00:18:53,620 --> 00:18:55,120
Las enanas blancas deberían liberarse

371
00:18:55,220 --> 00:18:57,580
rayos gamma cuando explotan.

372
00:18:57,690 --> 00:19:01,260
Pero el polvo en el espacio interestelar
absorbe los rayos,

373
00:19:01,360 --> 00:19:06,260
entonces, a menos que una explosión esté cerca
son difíciles de detectar.

374
00:19:06,360 --> 00:19:09,460
Durante años, los astrónomos habían
estado buscando los rayos gamma

375
00:19:09,560 --> 00:19:12,130
que debe ser emitido por
una supernova tipo 1a,

376
00:19:12,230 --> 00:19:13,600
pero nadie los había encontrado.

377
00:19:15,970 --> 00:19:18,040
Ahora los científicos tuvieron su oportunidad

378
00:19:18,140 --> 00:19:20,770
y la tecnología para ver
los esquivos rayos.

379
00:19:22,640 --> 00:19:24,810
Usando el satélite integral de ISA,

380
00:19:24,910 --> 00:19:26,950
ellos examinaron
las ondas de choque enviadas por

381
00:19:27,050 --> 00:19:29,520
la explosión en M82.

382
00:19:29,620 --> 00:19:32,550
Fue duro, pero finalmente,
obtuvieron una lectura,

383
00:19:32,650 --> 00:19:35,320
la señal reveladora de
rayos gamma.

384
00:19:35,420 --> 00:19:38,290
Es la mejor evidencia hasta ahora.
para enanas blancas

385
00:19:38,390 --> 00:19:41,430
explotando en supernovas tipo 1a.

386
00:19:41,530 --> 00:19:46,500
La razón de la Supernova 2014J
Fue tan genial que esto

387
00:19:46,600 --> 00:19:49,600
la observación dio a los científicos
evidencia, son las enanas blancas las que

388
00:19:49,700 --> 00:19:53,140
explotar para crear este específico
tipo de supernova.

389
00:19:53,240 --> 00:19:55,680
Entonces, ¿qué enanas blancas se desvanecen?

390
00:19:55,780 --> 00:19:57,840
y cuales
¿Salir con fuerza?

391
00:20:00,820 --> 00:20:02,650
Revelado un estudio de estrellas

392
00:20:02,750 --> 00:20:07,290
alrededor del 30% de las enanas blancas
vivir en sistemas binarios,

393
00:20:07,390 --> 00:20:09,920
pero las enanas blancas no lo son
buenos vecinos.

394
00:20:10,020 --> 00:20:13,830
Una enana blanca en binario.
El sistema es... es como un zombie.

395
00:20:13,930 --> 00:20:16,700
Es el cadáver de una estrella.
que solía estar vivo.

396
00:20:16,800 --> 00:20:18,730
Pero ahora está comiendo.
la materia

397
00:20:18,830 --> 00:20:21,200
de una estrella que todavía está viva.

398
00:20:21,300 --> 00:20:23,870
Literalmente apestan
la materia

399
00:20:23,970 --> 00:20:25,710
y chupar la vida
fuera de esa estrella

400
00:20:25,810 --> 00:20:28,410
al tragar todo
sus capas exteriores.

401
00:20:30,080 --> 00:20:32,710
El zombi enano blanco
Las tendencias pueden resultar contraproducentes.

402
00:20:33,880 --> 00:20:36,850
Añadiendo masa a
una enana blanca es así.

403
00:20:36,950 --> 00:20:41,690
Seguimos agregando masa a partir de eso.
estrella compañera

404
00:20:41,790 --> 00:20:45,360
un poco de hidrogeno
a la vez,

405
00:20:45,460 --> 00:20:48,960
construyendo esa atmósfera,
y durante mucho tiempo,

406
00:20:49,060 --> 00:20:50,760
todo está bien.

407
00:20:50,870 --> 00:20:54,800
Hasta que agregues demasiada masa,
y llegas a ese punto crítico

408
00:20:54,900 --> 00:20:57,070
umbral, y luego...

409
00:21:00,480 --> 00:21:02,510
Las consecuencias en el mundo real de

410
00:21:02,610 --> 00:21:05,910
alcanzando el umbral
son devastadores.

411
00:21:06,010 --> 00:21:09,620
El peso extra del gas robado
de la estrella compañera

412
00:21:09,720 --> 00:21:12,720
comprime el carbono profundamente
el núcleo de la enana blanca.

413
00:21:14,490 --> 00:21:18,430
Cuando la enana blanca alcance
1,4 veces la masa de nuestro sol,

414
00:21:18,530 --> 00:21:23,100
llega a un punto de inflexión conocido
como el límite de Chandrasekhar.

415
00:21:23,200 --> 00:21:25,630
Vas sumando la masa poco a poco
poco a poco hasta

416
00:21:25,730 --> 00:21:28,140
llegas a ese Chandrasekhar
limitar y luego culpar,

417
00:21:28,240 --> 00:21:30,440
- hay una supernova.
- En un instante,

418
00:21:30,540 --> 00:21:33,010
El carbono sufre fusión nuclear.

419
00:21:33,110 --> 00:21:35,010
liberando un tremendo
cantidad de energía.

420
00:21:38,080 --> 00:21:39,580
Si la enana blanca explota

421
00:21:39,680 --> 00:21:41,150
en el límite de Chandrasekhar,

422
00:21:41,250 --> 00:21:43,920
es un poco como
fuegos artificiales que todos tienen

423
00:21:44,020 --> 00:21:45,690
la misma cantidad de pólvora.

424
00:21:45,790 --> 00:21:49,120
Todos explotarán de la misma manera.
De esta manera, serán igualmente ruidosos.

425
00:21:49,220 --> 00:21:51,290
Bueno, las supernovas
será igualmente brillante.

426
00:21:53,060 --> 00:21:55,300
Este brillo igual
de todo tipo 1a

427
00:21:55,400 --> 00:21:58,570
las supernovas son vitales para
nuestra comprensión del espacio.

428
00:21:59,770 --> 00:22:03,340
Los tipos 1a se conocen como
velas estándar

429
00:22:03,440 --> 00:22:05,940
y son herramientas útiles para
calculando rapido

430
00:22:06,040 --> 00:22:07,940
distancias cósmicas.

431
00:22:08,040 --> 00:22:10,180
ellos fueron la clave
al premio Nobel

432
00:22:10,280 --> 00:22:12,910
descubrimiento de que la expansión
de nuestro universo

433
00:22:13,010 --> 00:22:14,480
se está acelerando.

434
00:22:14,580 --> 00:22:20,290
¿Pero qué clase de estrella compañera?
¿Desencadena supernovas tipo 1a?

435
00:22:20,390 --> 00:22:25,190
Durante décadas, el número uno
El sospechoso eran las estrellas gigantes rojas.

436
00:22:25,290 --> 00:22:26,430
Una gigante roja

437
00:22:26,530 --> 00:22:30,330
un buen candidato, porque es
una estrella muy grande e hinchada.

438
00:22:30,430 --> 00:22:33,630
Ese material se vuelve fácil.
selecciones para la enana blanca

439
00:22:33,740 --> 00:22:36,540
desviar hasta obtener
lo suficientemente grande como para explotar.

440
00:22:37,910 --> 00:22:40,040
Para probar la teoría,
necesitábamos encontrar

441
00:22:40,140 --> 00:22:43,980
evidencia en los escombros dejados
detrás después de una supernova.

442
00:22:44,080 --> 00:22:47,350
Las estrellas son sorprendentemente
objetos resistentes.

443
00:22:47,450 --> 00:22:50,750
Pueden sobrevivir a una explosión.
de una estrella cercana.

444
00:22:50,850 --> 00:22:53,250
Algunas de estas estrellas compañeras
todavía debería estar allí.

445
00:22:53,350 --> 00:22:55,560
Muchos de ellos serán, ya sabes,
peor por el desgaste,

446
00:22:55,660 --> 00:22:57,760
pero seguirán existiendo.

447
00:22:57,860 --> 00:22:59,690
Los científicos buscan
a través de los restos

448
00:22:59,790 --> 00:23:02,560
de 70 supernovas tipo 1a.

449
00:23:03,930 --> 00:23:05,870
Sólo una zona de explosión contenía

450
00:23:05,970 --> 00:23:08,640
los restos brillantes
de una gigante roja.

451
00:23:09,740 --> 00:23:12,940
El hecho de que sólo hemos encontrado
tal vez este ejemplo sugiera

452
00:23:13,040 --> 00:23:15,210
que en realidad no lo son
bastantes asesinos en serie

453
00:23:15,310 --> 00:23:16,710
pensamos.

454
00:23:16,810 --> 00:23:18,880
Probablemente es probable
que esto es

455
00:23:18,980 --> 00:23:22,780
la minoría de este tipo de
explosiones de supernovas.

456
00:23:22,880 --> 00:23:26,320
De hecho, ahora pensamos que sólo
una pequeña fracción de

457
00:23:26,420 --> 00:23:30,390
estas supernovas enanas blancas
involucra una gigante roja,

458
00:23:30,490 --> 00:23:33,230
a pesar de que, en
los libros de texto estándar, para

459
00:23:33,330 --> 00:23:36,100
décadas, eso fue
La explicación preferida.

460
00:23:37,400 --> 00:23:38,800
Si las gigantes rojas no causan

461
00:23:38,900 --> 00:23:41,640
la mayoría de
supernovas tipo 1a,

462
00:23:41,740 --> 00:23:43,500
¿Qué hace?

463
00:23:43,600 --> 00:23:45,140
Nueva evidencia sugiere

464
00:23:45,240 --> 00:23:47,040
enanas blancas en colisión,

465
00:23:47,140 --> 00:23:49,340
Fusiones estelares que podrían superar

466
00:23:49,440 --> 00:23:51,180
el límite de Chandrasekhar,

467
00:23:51,280 --> 00:23:54,380
produciendo explosiones con
brillo diferente.

468
00:23:54,480 --> 00:23:57,180
Pero si las explosiones
varía en brillo,

469
00:23:57,290 --> 00:23:58,990
¿Todavía se pueden usar?

470
00:23:59,090 --> 00:24:01,220
como velas estándar?

471
00:24:01,320 --> 00:24:04,490
Si realmente no lo sabemos
qué es una supernova tipo 1a,

472
00:24:04,590 --> 00:24:05,990
luego, cuando los usamos para trazar un mapa

473
00:24:06,090 --> 00:24:09,000
el universo y el camino
el universo se está expandiendo,

474
00:24:09,100 --> 00:24:12,470
simplemente ya no podemos estar seguros
qué es lo que estamos viendo.

475
00:24:12,570 --> 00:24:14,100
Si nos equivocamos en eso,

476
00:24:14,200 --> 00:24:16,900
entonces nos equivocamos en tantas
otras cosas que nuestro todo

477
00:24:17,000 --> 00:24:18,470
modelo del universo
se desmorona.

478
00:24:19,540 --> 00:24:22,640
¿Nuestra comprensión de
¿El cosmos está completamente equivocado?

479
00:24:35,990 --> 00:24:39,960
Las enanas blancas explotan
Espectaculares supernovas tipo 1a.

480
00:24:41,500 --> 00:24:44,230
Son una herramienta crucial para
midiendo el universo,

481
00:24:44,330 --> 00:24:46,170
pero hay un problema.

482
00:24:48,100 --> 00:24:50,340
El modelo estándar
dice que las enanas blancas

483
00:24:50,440 --> 00:24:54,270
robar masa gradualmente
de una estrella gigante roja

484
00:24:54,380 --> 00:24:56,180
hasta que lleguen a un punto de inflexión

485
00:24:56,280 --> 00:24:57,910
llamado límite de Chandrasekhar.

486
00:25:00,650 --> 00:25:03,620
Pero observaciones recientes
demostrado que esto no explica

487
00:25:03,720 --> 00:25:06,350
cómo la mayoría tipo 1a
se producen supernovas.

488
00:25:07,920 --> 00:25:12,030
La mayoría de los tipos 1a.
Las explosiones siguen siendo un misterio.

489
00:25:12,130 --> 00:25:14,690
Llamamos a las explosiones de
velas estándar de enanas blancas,

490
00:25:14,800 --> 00:25:16,106
pero realmente no lo son
ese estándar.

491
00:25:16,130 --> 00:25:18,600
De hecho pensamos que hay
Diferentes tipos de explosiones.

492
00:25:18,700 --> 00:25:21,230
Puede ser imperativo
a nuestro entender

493
00:25:21,340 --> 00:25:23,170
del universo entero
que realmente entendemos

494
00:25:23,270 --> 00:25:25,710
esto claro, porque
la razón por la que pensamos

495
00:25:25,810 --> 00:25:27,970
la tasa de expansión de
el universo se está acelerando

496
00:25:28,080 --> 00:25:30,410
se basa en el brillo de
supernovas tipo 1

497
00:25:30,510 --> 00:25:33,910
siendo todo igual,
y tal vez ese no sea el caso.

498
00:25:34,020 --> 00:25:36,680
Los investigadores sospecharon
un tipo teórico de

499
00:25:36,780 --> 00:25:38,520
la fusión podría ser responsable

500
00:25:38,620 --> 00:25:42,020
para más supernovas tipo 1a,

501
00:25:42,090 --> 00:25:45,790
el resultado de dos enanas blancas
chocando juntos.

502
00:25:45,890 --> 00:25:48,800
Pero esto interfiere con las matemáticas.

503
00:25:48,900 --> 00:25:51,930
El límite de Chandrasekhar dice
las enanas blancas deberían

504
00:25:52,030 --> 00:25:53,170
explotar cuando llegan

505
00:25:53,270 --> 00:25:56,700
1,4 veces la masa de nuestro sol.

506
00:25:56,800 --> 00:26:00,040
Dos enanas blancas chocan
puede exceder esta masa,

507
00:26:00,140 --> 00:26:02,540
y más masa significa
una explosión más grande

508
00:26:02,610 --> 00:26:05,150
y una explosión más brillante.

509
00:26:07,450 --> 00:26:08,350
No estas agregando gasolina

510
00:26:08,450 --> 00:26:10,050
poco a poco,
estás agregando un todo

511
00:26:10,150 --> 00:26:12,390
otra enana blanca...
Eso se disparará.

512
00:26:12,490 --> 00:26:14,150
se verá como
una supernova tipo 1,

513
00:26:14,260 --> 00:26:15,690
pero no será
la vela estándar.

514
00:26:15,790 --> 00:26:17,320
Será más brillante que
esperamos.

515
00:26:17,430 --> 00:26:22,460
Pero no hay fusiones de enanas blancas.
han sido encontrados, porque

516
00:26:22,560 --> 00:26:26,630
detectar uno después de que sucede
es prácticamente imposible.

517
00:26:26,730 --> 00:26:28,840
Si dos enanas blancas
fusionarse,

518
00:26:28,940 --> 00:26:32,370
es casi imposible saberlo,
porque el ADN de los dos

519
00:26:32,470 --> 00:26:35,280
los sistemas están todos mezclados,
y es todo idéntico.

520
00:26:35,340 --> 00:26:38,410
No puedes decir que hubo
un compañero separado en

521
00:26:38,510 --> 00:26:39,710
el primer lugar.

522
00:26:39,810 --> 00:26:42,620
Entonces no podemos simplemente mirar
cuando hay un destello brillante.

523
00:26:42,720 --> 00:26:44,950
tenemos que ir a buscar
las bombas de tiempo en

524
00:26:45,050 --> 00:26:46,590
la galaxia.

525
00:26:46,690 --> 00:26:50,160
Astrónomos
investigando una forma extraña

526
00:26:50,260 --> 00:26:52,890
nube de gas formada
un gran avance.

527
00:26:52,990 --> 00:26:56,830
Usando Very de ESO
gran telescopio,

528
00:26:56,930 --> 00:27:02,270
Se centraron en un planeta.
Nebulosa llamada Henize 2-428.

529
00:27:02,370 --> 00:27:05,540
Las nebulosas planetarias son
normalmente simétrico,

530
00:27:05,640 --> 00:27:07,210
porque las gigantes rojas arrojan

531
00:27:07,310 --> 00:27:11,340
sus capas exteriores uniformemente
a medida que se convierten en enanas blancas.

532
00:27:11,450 --> 00:27:14,210
Pero éste está desequilibrado.

533
00:27:14,320 --> 00:27:16,950
Creemos que, en este caso, hay
podría ser la presencia de

534
00:27:17,050 --> 00:27:21,550
una estrella compañera que da forma
y gira y esculpe

535
00:27:21,660 --> 00:27:23,560
esa nebulosa planetaria.

536
00:27:25,630 --> 00:27:26,860
Los investigadores se retiraron

537
00:27:26,960 --> 00:27:30,630
las capas gaseosas y
descubrió algo impactante,

538
00:27:30,730 --> 00:27:33,730
un sistema de dos estrellas formado por

539
00:27:33,830 --> 00:27:36,440
la órbita más masiva
par de enanas blancas

540
00:27:36,540 --> 00:27:37,640
jamás descubierto.

541
00:27:39,610 --> 00:27:43,540
Cada estrella es el 90%
tan masivo como nuestro sol,

542
00:27:43,640 --> 00:27:45,310
y están tan juntos,
ellos toman

543
00:27:45,410 --> 00:27:47,350
solo cuatro horas
orbitarse entre sí.

544
00:27:47,450 --> 00:27:50,680
Y cada vez están más cerca.

545
00:27:50,790 --> 00:27:54,850
Si alguna vez has visto
un accidente automovilístico a punto de ocurrir,

546
00:27:54,960 --> 00:27:58,190
conoces esa sensación de
inevitabilidad

547
00:27:58,290 --> 00:27:59,690
mientras eres testigo de eso.

548
00:27:59,790 --> 00:28:01,760
Eso es lo que estamos viendo en
este sistema.

549
00:28:01,860 --> 00:28:06,100
Vemos estos dos enormes blancos.
Los enanos se acercan en espiral

550
00:28:06,200 --> 00:28:10,970
y cada vez más cerca, y nosotros
Sepan que se avecina un desastre.

551
00:28:11,070 --> 00:28:13,010
En unos 700 millones de años,

552
00:28:13,110 --> 00:28:15,410
estas estrellas
fusionarse y explotar

553
00:28:15,510 --> 00:28:17,680
en una supernova de tipo 1a.

554
00:28:22,220 --> 00:28:24,780
Ahora, gracias al descubrimiento
de más sistemas

555
00:28:24,890 --> 00:28:26,650
como Henize 2-428,

556
00:28:26,750 --> 00:28:29,420
pensamos enana blanca
Las colisiones podrían ser responsables.

557
00:28:29,520 --> 00:28:32,190
para la mayoría de
supernovas tipo 1a.

558
00:28:34,630 --> 00:28:38,200
Dos enanas blancas
pueden fusionarse.

559
00:28:38,300 --> 00:28:40,600
Y si la suma de sus masas
es mayor que

560
00:28:40,700 --> 00:28:42,170
1,4 masas solares,

561
00:28:42,300 --> 00:28:44,300
entonces puedes conseguir
un Super-Chandra tipo 1a.

562
00:28:44,410 --> 00:28:46,840
Ahora hemos observado

563
00:28:46,940 --> 00:28:48,880
nueve explosiones de Super-Chandra,

564
00:28:50,510 --> 00:28:52,210
y complicar
importa más,

565
00:28:52,310 --> 00:28:55,980
Hemos detectado otra forma de
supernovas enanas blancas,

566
00:28:56,080 --> 00:28:58,020
Sub-Chandra tipo 1as.

567
00:28:59,890 --> 00:29:03,190
Estas misteriosas enanas blancas
que no entendemos del todo

568
00:29:03,290 --> 00:29:06,690
morir mucho más rápido que
Supernovas enanas blancas regulares.

569
00:29:08,560 --> 00:29:10,830
Las explosiones son menos
violento de lo normal

570
00:29:10,930 --> 00:29:14,030
supernovas tipo 1a
y se desvanece más rápido.

571
00:29:14,140 --> 00:29:16,400
Pero no sabemos por qué.

572
00:29:18,270 --> 00:29:19,970
Tal vez tenga algo que
hacer con

573
00:29:20,070 --> 00:29:22,310
las propiedades de la estrella
o la rotación,

574
00:29:22,410 --> 00:29:24,610
pero el límite de Chandrasekhar
Puede que no sea tan exacto.

575
00:29:24,710 --> 00:29:27,210
es una especie de
una cordillera de Chandrasekhar.

576
00:29:27,310 --> 00:29:30,150
Los libros de texto de física son
ahora se está reescribiendo,

577
00:29:30,250 --> 00:29:34,550
o al menos modificado, porque
sabemos que no todos los tipos 1a

578
00:29:34,660 --> 00:29:38,020
las supernovas provienen de Chandra
enanas blancas masivas.

579
00:29:38,130 --> 00:29:42,000
En realidad hay una variedad de
supernovas tipo 1a,

580
00:29:42,100 --> 00:29:46,370
una variedad de masas de enanas blancas
y configuraciones

581
00:29:46,470 --> 00:29:47,630
que puede explotar.

582
00:29:49,140 --> 00:29:52,210
Estos nuevos descubrimientos
significa que los investigadores ahora estudian

583
00:29:52,310 --> 00:29:55,380
la química y la duración de
supernovas tipo 1a,

584
00:29:55,480 --> 00:29:57,340
no sólo su brillo.

585
00:30:01,120 --> 00:30:05,080
Cuanto más profundamente investigamos,
Cuantos más misterios descubrimos,

586
00:30:05,190 --> 00:30:08,790
como enanas blancas rebeldes
cruzando la galaxia

587
00:30:08,890 --> 00:30:13,990
y pequeñas estrellas que explotan
una y otra vez.

588
00:30:14,090 --> 00:30:16,500
¿Pueden estas extrañas enanas blancas
arrojar más

589
00:30:16,560 --> 00:30:19,630
luz sobre el misterio del tipo
1a supernovas?

590
00:30:30,580 --> 00:30:31,480
Las enanas blancas son

591
00:30:31,580 --> 00:30:33,810
sorprendentemente difícil
para entender.

592
00:30:35,620 --> 00:30:38,480
Se comportan completamente
maneras inesperadas.

593
00:30:40,250 --> 00:30:43,190
Pero estos bichos raros pueden
ayuda a responder

594
00:30:43,260 --> 00:30:46,860
las preguntas restantes sobre
supernovas tipo 1a.

595
00:30:46,960 --> 00:30:49,230
Estas son enanas blancas
pero no como los conocemos.

596
00:30:50,460 --> 00:30:55,400
2017... spot de astrónomos
una estrella rebelde

597
00:30:55,500 --> 00:30:57,870
levantando el infierno en
la constelación de la Osa Menor.

598
00:30:59,640 --> 00:31:02,480
Es como un zombie, pero esto
¿No es uno arrastrando los pies?

599
00:31:02,580 --> 00:31:04,840
el camino,
Corre como Usain Bolt.

600
00:31:04,950 --> 00:31:07,610
Esta cosa esta gritando
a través de la galaxia a una velocidad mucho

601
00:31:07,720 --> 00:31:10,020
mayor velocidad de lo que cabría esperar
para una estrella como esta.

602
00:31:12,090 --> 00:31:15,150
La enana blanca llamada LP 40-365

603
00:31:15,260 --> 00:31:16,990
se está moviendo increíblemente rápido

604
00:31:17,090 --> 00:31:18,690
hacia el borde
de la Vía Láctea.

605
00:31:18,790 --> 00:31:24,300
No es la única estrella
comportándose de manera extraña... en 2019,

606
00:31:24,400 --> 00:31:27,400
vimos tres más
enanas blancas corriendo

607
00:31:27,500 --> 00:31:28,870
la galaxia.

608
00:31:28,970 --> 00:31:30,870
Encontrar una enana blanca
abriendo camino

609
00:31:30,970 --> 00:31:32,670
a través del espacio es bastante extraño.

610
00:31:32,770 --> 00:31:35,710
Pero encontrar tres más, eso es
diciéndote que algo es

611
00:31:35,810 --> 00:31:37,210
pasando y sea lo que sea

612
00:31:37,310 --> 00:31:40,080
eso está pasando pasa mucho.

613
00:31:40,180 --> 00:31:41,850
Entonces, ¿qué envió a estos renegados?

614
00:31:41,950 --> 00:31:44,120
corriendo por la galaxia?

615
00:31:44,220 --> 00:31:47,990
LP 40-365 y estos otros
extrañas enanas blancas

616
00:31:48,090 --> 00:31:51,090
podrían ser los resultados
de supernovas fallidas.

617
00:31:51,190 --> 00:31:52,930
La gente ha teorizado que tal vez

618
00:31:53,030 --> 00:31:54,990
estas cosas no
terminar de explotar.

619
00:31:55,100 --> 00:31:56,330
Y si es así, deberíamos encontrar

620
00:31:56,430 --> 00:31:59,470
algunas fracciones sin quemar
vagando por la galaxia.

621
00:32:01,070 --> 00:32:04,640
En los últimos 20 años,
hemos detectado algunos inusualmente oscuros

622
00:32:04,740 --> 00:32:07,070
supernovas que podrían haber enviado

623
00:32:07,170 --> 00:32:11,210
LP 40-365 y amigos volando.

624
00:32:11,310 --> 00:32:14,950
Entonces lo que parece que pasó es
que en un par binario,

625
00:32:15,050 --> 00:32:16,950
hubo cosas tiradas
sobre una enana blanca,

626
00:32:17,050 --> 00:32:19,590
y estábamos a punto de tener
una supernova tipo 1.

627
00:32:19,690 --> 00:32:22,620
Pero la supernova tipo 1
no se disparó simétricamente.

628
00:32:22,720 --> 00:32:25,890
Parte de ella realmente explotó,
y algunos de ellos no lo hicieron.

629
00:32:25,990 --> 00:32:29,260
Esa energía no se apagó.
todas las direcciones.

630
00:32:29,360 --> 00:32:31,970
Y una de las cosas que
ocurrió es que estas estrellas

631
00:32:32,070 --> 00:32:35,270
fue enviado a través del espacio
a estas increíbles velocidades.

632
00:32:39,210 --> 00:32:42,080
los llamamos
supernovas tipo 1ax.

633
00:32:42,180 --> 00:32:45,710
Podrían compensar entre
10 y 30%

634
00:32:45,810 --> 00:32:48,280
de supernovas de tipo 1a.

635
00:32:48,380 --> 00:32:50,880
Muchos podrían tirar
una estrella fugitiva.

636
00:32:52,450 --> 00:32:55,860
Pero todavía no sabemos por qué
la supernova falla.

637
00:32:55,960 --> 00:32:58,990
algo gracioso
sobre la ciencia son las cosas

638
00:32:59,090 --> 00:33:02,130
Ese fracaso todavía te enseña
¿Qué está pasando?

639
00:33:02,230 --> 00:33:04,560
¿Por qué son estos diferentes?
¿No eran lo suficientemente grandes?

640
00:33:04,670 --> 00:33:06,700
¿Donde eran demasiado grandes?
fue la estrella compañera

641
00:33:06,800 --> 00:33:08,900
no darles de comer el material
la manera correcta?

642
00:33:09,000 --> 00:33:11,670
Algo le pasó allí
hacer estas estrellas

643
00:33:11,770 --> 00:33:14,940
básicamente no soplar
ellos mismos en pedazos.

644
00:33:15,040 --> 00:33:17,080
Y eso nos dice
algo sobre

645
00:33:17,180 --> 00:33:19,850
la forma en que los tipos 1 explotan.

646
00:33:21,520 --> 00:33:23,820
Parece que la vida
en un sistema estelar binario

647
00:33:23,920 --> 00:33:25,920
puede ser duro para las enanas blancas,

648
00:33:26,020 --> 00:33:29,260
pero para algunas estrellas de la suerte,
sus vidas pueden

649
00:33:29,360 --> 00:33:31,190
ser más suave.

650
00:33:31,290 --> 00:33:33,390
Sólo porque una enana blanca

651
00:33:33,490 --> 00:33:35,290
tiene una compañera estelar normal que

652
00:33:35,400 --> 00:33:38,830
esta robando material de
no significa una sentencia de muerte

653
00:33:38,930 --> 00:33:40,230
para esa enana blanca.

654
00:33:40,330 --> 00:33:43,270
Febrero de 2013.

655
00:33:43,370 --> 00:33:46,770
Los astrónomos descubren una estrella en
la galaxia de andrómeda

656
00:33:46,870 --> 00:33:50,980
que parpadea una y otra vez
y una vez más.

657
00:33:51,080 --> 00:33:52,150
Con cada llamarada,

658
00:33:52,250 --> 00:33:55,950
brilla un millón de veces
más brillante que nuestro sol

659
00:33:56,050 --> 00:33:58,280
antes de atenuarse a su
estado normal.

660
00:33:58,390 --> 00:34:03,360
Se llama M31N 2018-12a.

661
00:34:06,130 --> 00:34:09,430
Esto no es una supernova,
es su hermano pequeño,

662
00:34:09,530 --> 00:34:10,930
una nova.

663
00:34:11,030 --> 00:34:13,600
Pero ¿qué tiene de extraño esto?
una es que sucede

664
00:34:13,700 --> 00:34:14,870
cada año.

665
00:34:14,970 --> 00:34:18,500
Los astrónomos han conocido por
hace mucho que existen estos

666
00:34:18,610 --> 00:34:21,370
casos de estas nova que estallan,

667
00:34:21,480 --> 00:34:23,380
ya sabes, con cierta regularidad,
cada 10 años,

668
00:34:23,480 --> 00:34:24,680
cada 100 años.

669
00:34:24,780 --> 00:34:26,410
Pero encontrar uno que suene

670
00:34:26,510 --> 00:34:29,050
cada año es
un descubrimiento notable.

671
00:34:30,580 --> 00:34:31,980
Al igual que las supernovas,

672
00:34:32,090 --> 00:34:34,250
las novas ocurren en un cierre
sistema binario,

673
00:34:34,350 --> 00:34:37,290
donde una enana blanca y
otra estrella orbita entre sí.

674
00:34:39,960 --> 00:34:41,830
La enana blanca se acerca
hidrógeno

675
00:34:41,930 --> 00:34:43,700
de la estrella compañera.

676
00:34:43,800 --> 00:34:46,170
El gas cae sobre su superficie.

677
00:34:46,270 --> 00:34:48,730
Y así como
que el hidrógeno se acumula,

678
00:34:48,840 --> 00:34:50,940
eventualmente, llega a
el punto donde

679
00:34:51,040 --> 00:34:54,210
puede fusionarse en helio
y hace explosión.

680
00:34:55,980 --> 00:34:56,880
En las supernovas,

681
00:34:56,980 --> 00:35:00,180
La fusión ocurre en lo más profundo
el núcleo de la estrella,

682
00:35:01,550 --> 00:35:05,350
pero en las novas, solo fusión
ocurre en la superficie.

683
00:35:05,420 --> 00:35:09,420
Una explosión estalla a través
el exterior de la enana blanca,

684
00:35:09,520 --> 00:35:13,530
arrojando hidrógeno sin quemar
al espacio.

685
00:35:13,630 --> 00:35:17,660
El resultado... un objeto
llamado remanente.

686
00:35:17,730 --> 00:35:23,400
El remanente de Nova M31N
tiene 400 años luz de ancho.

687
00:35:23,500 --> 00:35:25,140
Este remanente en particular es mucho

688
00:35:25,240 --> 00:35:27,910
más grande que incluso
restos de supernova.

689
00:35:28,010 --> 00:35:29,540
Es mucho más grande, mucho más denso.

690
00:35:29,640 --> 00:35:31,480
y más brillante que la mayoría
Los restos normales lo son.

691
00:35:31,580 --> 00:35:32,580
Pero eso tiene sentido

692
00:35:32,680 --> 00:35:34,810
si la estrella brilla con tanta frecuencia.

693
00:35:34,920 --> 00:35:38,380
Piensa en la estrella brillando
lejos durante millones de años.

694
00:35:38,490 --> 00:35:42,590
Construyes un gigantesco
restos de nova.

695
00:35:42,690 --> 00:35:44,120
Las bengalas repetidas explican

696
00:35:44,220 --> 00:35:45,590
el enorme tamaño del remanente.

697
00:35:45,690 --> 00:35:48,960
Pero ¿por qué explota la nova?
con tanta frecuencia?

698
00:35:49,060 --> 00:35:53,200
Clásicamente pensábamos que
cuando estalló una nova

699
00:35:53,300 --> 00:35:54,400
en la superficie de

700
00:35:54,500 --> 00:35:58,240
una estrella enana blanca que
masa de la estrella enana blanca

701
00:35:58,340 --> 00:35:59,510
no cambió mucho.

702
00:35:59,610 --> 00:36:01,310
O tal vez consiguió
un poco más pequeño.

703
00:36:01,410 --> 00:36:04,680
Ahora pensamos que después de una nova,

704
00:36:04,780 --> 00:36:07,450
la enana blanca
gana un poco de masa.

705
00:36:09,050 --> 00:36:12,750
Novas recurrentes, como
M31N, roba más masa de

706
00:36:12,850 --> 00:36:15,920
su estrella compañera que ellos
volar en cada explosión.

707
00:36:17,120 --> 00:36:18,890
Algunos ganan cada vez más masa,

708
00:36:18,990 --> 00:36:21,860
explotando con más frecuencia
hasta que lleguen

709
00:36:21,960 --> 00:36:24,000
el límite de Chandrasekhar

710
00:36:24,100 --> 00:36:27,000
y convertirse en una supernova total.

711
00:36:27,100 --> 00:36:29,500
Es muy posible que M31N sea

712
00:36:29,600 --> 00:36:32,100
el eslabón perdido que nos muestra

713
00:36:32,210 --> 00:36:35,270
que algunos sistemas nova
eventualmente convertirse

714
00:36:35,380 --> 00:36:36,640
sistemas de supernovas.

715
00:36:36,740 --> 00:36:39,010
Descubriendo cómo se convierten las novas

716
00:36:39,110 --> 00:36:42,080
supernovas y por qué algunas
las supernovas fallan

717
00:36:43,980 --> 00:36:47,690
podría ayudarnos a entender qué
hace explotar las enanas blancas.

718
00:36:50,490 --> 00:36:52,760
Pero justo cuando pensamos
tenemos un descanso,

719
00:36:52,860 --> 00:36:55,090
las enanas blancas nos golpean
con otro bombazo...

720
00:36:55,200 --> 00:36:57,400
rayos de la muerte.

721
00:37:09,740 --> 00:37:12,810
Las enanas blancas pueden explotar
en violentas supernovas,

722
00:37:15,750 --> 00:37:18,520
pero eso no es
su único truco mortal.

723
00:37:18,620 --> 00:37:20,750
También podrían crear la mayor

724
00:37:20,850 --> 00:37:24,790
bestia magnética y aterradora
en el universo...

725
00:37:24,890 --> 00:37:27,160
Un magnetar.

726
00:37:27,260 --> 00:37:30,360
Los magentares dan miedo.
Simplemente lo son.

727
00:37:30,460 --> 00:37:31,576
Quiero decir, está incluso en el nombre.

728
00:37:31,600 --> 00:37:33,900
La palabra magnetar suena aterradora.

729
00:37:34,000 --> 00:37:35,470
Son los actuales campeones de

730
00:37:35,570 --> 00:37:37,700
el campo magnético más grande en
el universo.

731
00:37:40,210 --> 00:37:44,840
Los campos magnéticos
alrededor de los magnetares son tan fuertes

732
00:37:44,950 --> 00:37:48,980
que pueden estirarse
y distorsionar los átomos individuales.

733
00:37:49,080 --> 00:37:52,850
Pueden convertir un átomo en
una forma de lápiz larga y delgada.

734
00:37:52,950 --> 00:37:56,360
Una vez que empieces a estirar
átomos en esta forma,

735
00:37:56,460 --> 00:37:59,690
no pueden unirse
de la forma habitual.

736
00:37:59,790 --> 00:38:01,430
Y entonces puedes simplemente tirar

737
00:38:01,530 --> 00:38:04,530
cada libro de texto de química
en el mundo.

738
00:38:04,630 --> 00:38:06,870
Si un astronauta fuera
la mala suerte de acercarse

739
00:38:06,970 --> 00:38:08,330
un magnetar, digamos, dentro

740
00:38:08,440 --> 00:38:11,900
600, 700 millas,
todo el cuerpo del astronauta

741
00:38:12,010 --> 00:38:13,290
quedaría completamente destruido.

742
00:38:13,370 --> 00:38:15,640
ellos harían más
o menos disolver.

743
00:38:15,740 --> 00:38:18,510
El origen de estos
criaturas temibles es un misterio,

744
00:38:18,610 --> 00:38:21,380
pero debe ser algo
muy violento.

745
00:38:21,480 --> 00:38:24,580
Creemos que envían
una pista a medida que se forman,

746
00:38:24,690 --> 00:38:28,750
poderosas explosiones de energía
disparando a través del cosmos.

747
00:38:28,860 --> 00:38:32,760
En las últimas décadas,
hemos notado estos muy extraños,

748
00:38:32,860 --> 00:38:35,230
muy confuso y muy breve

749
00:38:35,330 --> 00:38:39,570
destellos de intensa energía de radio.

750
00:38:39,670 --> 00:38:42,940
son conocidos como rapidos
ráfagas de radio o FRB.

751
00:38:44,100 --> 00:38:47,010
Algunos FRB no se repiten.
Son uno y listo.

752
00:38:47,110 --> 00:38:48,910
Entonces estás hablando de
una cantidad increíble

753
00:38:49,010 --> 00:38:51,440
de energía liberada en menos
que un segundo,

754
00:38:51,550 --> 00:38:52,880
entonces se acabó.

755
00:38:52,980 --> 00:38:55,250
porque estos
Los FRB no repetidos son

756
00:38:55,350 --> 00:38:59,490
tan poderosos que creemos que podrían
provienen de una gran colisión.

757
00:38:59,590 --> 00:39:02,250
Cuanto más pesado y denso
los objetos chocan,

758
00:39:03,920 --> 00:39:05,020
cuanto mayor sea la explosión.

759
00:39:06,430 --> 00:39:10,460
Una nueva investigación sugiere un blanco
estrella enana golpeando una densa,

760
00:39:10,560 --> 00:39:13,930
estrella de neutrones pesada podría ser
suficiente para nacer

761
00:39:14,030 --> 00:39:16,000
un magnetar,

762
00:39:16,100 --> 00:39:19,110
enviando FRB en el proceso.

763
00:39:19,210 --> 00:39:22,610
Una estrella de neutrones es
como una enana blanca.

764
00:39:22,710 --> 00:39:26,110
Aún más...
Es el núcleo sobrante

765
00:39:26,210 --> 00:39:28,380
de una estrella gigante.

766
00:39:28,480 --> 00:39:31,150
Son efectivamente gigantes
bolas de neutrones

767
00:39:31,250 --> 00:39:32,250
apretados juntos

768
00:39:32,290 --> 00:39:34,790
en cosas sobre el tamaño
de una ciudad.

769
00:39:34,890 --> 00:39:37,790
Tienes una estrella de neutrones,
un increíblemente desagradable,

770
00:39:37,890 --> 00:39:40,860
objeto exótico complicado
y una enana blanca,

771
00:39:40,960 --> 00:39:43,560
un increíblemente desagradable,
objeto feo y complicado,

772
00:39:43,660 --> 00:39:45,900
chocando de cabeza contra
entre sí.

773
00:39:47,600 --> 00:39:49,740
Como las dos estrellas
orbita más de cerca,

774
00:39:49,840 --> 00:39:52,510
la estrella de neutrones desprende gas
de la enana blanca.

775
00:39:53,970 --> 00:39:57,740
Este material gira en espiral
hacia la estrella de neutrones,

776
00:39:57,810 --> 00:40:00,210
haciendo que gire más rápido
y más rápido.

777
00:40:02,650 --> 00:40:06,090
La rápida rotación amplifica
sus campos magnéticos

778
00:40:07,450 --> 00:40:10,660
hasta que las dos estrellas choquen,

779
00:40:10,760 --> 00:40:13,760
creando
un monstruo muy magnético,

780
00:40:13,860 --> 00:40:15,760
un magnetar.

781
00:40:15,860 --> 00:40:17,700
Es una situación turbulenta.

782
00:40:17,800 --> 00:40:19,800
Podrías pensar en ello como
un bebé recién nacido entrando

783
00:40:19,900 --> 00:40:22,100
el mundo,
pataleando y gritando.

784
00:40:22,200 --> 00:40:23,570
La turbulencia produce

785
00:40:23,670 --> 00:40:26,470
una poderosa explosión de
radiación electromagnética.

786
00:40:28,880 --> 00:40:32,950
Sale corriendo de la colisión
sitio a la velocidad de la luz

787
00:40:33,050 --> 00:40:36,820
hasta que lo detectemos
como una rápida ráfaga de radio.

788
00:40:38,520 --> 00:40:41,590
Podemos escuchar los gritos de
agonía de millones

789
00:40:41,690 --> 00:40:42,790
a años luz de distancia,

790
00:40:42,890 --> 00:40:46,930
y esos gritos son
La radio rápida estalla.

791
00:40:47,030 --> 00:40:48,930
Esto podría ser lo más
parto difícil en

792
00:40:49,030 --> 00:40:50,030
el cosmos.

793
00:40:55,300 --> 00:40:58,140
Pocos sospechosos
que las enanas blancas podrían crear

794
00:40:58,240 --> 00:41:00,610
algo tan violento como
un magnetar.

795
00:41:03,580 --> 00:41:06,050
Las enanas blancas están surgiendo
desde fuera de

796
00:41:06,150 --> 00:41:08,980
las sombras y tomando
el lugar que les corresponde

797
00:41:09,080 --> 00:41:11,820
como uno de los más
objetos fascinantes

798
00:41:11,920 --> 00:41:13,550
en el universo.

799
00:41:13,650 --> 00:41:16,220
Cuando observamos por primera vez el blanco
Enanos, eran raros.

800
00:41:16,320 --> 00:41:19,360
Tenían curiosidad
pero como un espectáculo secundario.

801
00:41:19,460 --> 00:41:21,560
Pero ahora las enanas blancas
nos están mostrando

802
00:41:21,660 --> 00:41:23,560
de lo que son realmente capaces.

803
00:41:23,630 --> 00:41:25,360
Se pueden ver enanas blancas

804
00:41:25,470 --> 00:41:27,230
como estos desvalidos
del universo,

805
00:41:27,330 --> 00:41:30,370
pero realmente se ha convertido
una emocionante y vanguardista

806
00:41:30,470 --> 00:41:32,840
área de investigación.

807
00:41:32,940 --> 00:41:34,310
ahora pensamos
Estos objetos pueden tener

808
00:41:34,410 --> 00:41:37,010
mucha ciencia emocionante
para entregar, cosas como,

809
00:41:37,110 --> 00:41:38,740
¿Será el universo?
expandirse para siempre?

810
00:41:38,850 --> 00:41:40,580
¿Cuál es el destino final de
el universo?

811
00:41:40,680 --> 00:41:44,820
Todo eso puede estar esperando
nosotros dentro de una enana blanca.

812
00:41:44,920 --> 00:41:47,520
Descuento estas cosas
bajo su propio riesgo,

813
00:41:47,620 --> 00:41:48,820
porque honestamente,

814
00:41:48,920 --> 00:41:51,260
ellos son uno de los conductores
fuerzas en el universo.

815
00:41:51,360 --> 00:41:54,330
Sólo porque es pequeño
No quiero decir que no sea malo.

816
00:41:54,430 --> 00:41:56,260
no subestimes
una enana blanca.

817
00:41:56,310 --> 00:42:00,860
Reparación y sincronización por
Sincronizador de subtítulos fácil 1.0.0.0


