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GRB230307A

GRB 230307A fue un estallido de rayos gamma (GRB) extremadamente brillante y de larga duración , probablemente producido como consecuencia de un evento de fusión de estrellas de...

GRB 230307A fue un estallido de rayos gamma (GRB) extremadamente brillante y de larga duración , probablemente producido como consecuencia de un evento de fusión de estrellas de neutrones o de fusión de estrellas de neutrones con agujeros negros. Duró alrededor de tres minutos, [1] y se observó que tenía una fluencia de rayos gamma de 3×10 -4 erg cm -2 en el rango de 10 a 1000 KeV ( electronvoltios ), lo que lo convierte en el segundo después de GRB 221009A , que fue un estallido de rayos gamma extremadamente brillante y de larga duración considerado el más brillante de todos los tiempos. El estallido fue alrededor de 1000 veces más potente que un estallido de rayos gamma típico. [1] El estallido tuvo la segunda fluencia de rayos gamma más alta jamás registrada. [2] El telescopio espacial James Webb ( JWST ) detectó la firma química del telurio (Te). [2] [3] Las estrellas de neutrones alguna vez fueron parte de una galaxia espiral (galaxia anfitriona) pero fueron expulsadas ​​a través de interacciones gravitacionales . Luego, mientras estaban fuera de la galaxia principal, a una distancia de 120.000 años luz , se fusionaron, creando GRB 230307A. [3]

230307A es el segundo estallido de rayos gamma más brillante detectado en más de 50 años de observaciones y se encuentra detrás del Puente de Magallanes . A pesar de su larga duración, es muy probable que sea el resultado de la fusión compacta de un sistema binario expulsado de una galaxia en el universo local (desplazamiento al rojo z=0,065). [4]

Se informó de la observación de los espectros de los elementos pesados ​​telurio y lantánido a partir del polvo sedimentado del evento. [5]

Descubrimiento

A las 15:44:06 UT del 7 de marzo de 2023, el monitor de ráfagas de rayos gamma (GBM) de Fermi activó y localizó el GRB 230307A. [6] al mismo tiempo, la curva de luz del monitor de todo el cielo de la contraparte electromagnética de alta energía de ondas gravitacionales muestra una forma de ascenso rápido y decaimiento exponencial (FRED) con un posible precursor, con una duración total de ~100 segundos. [7] A las 2023-03-07T15:44:09Z UT ( hora a bordo del Solar Orbiter ), el Spectrometer Telescope for Imaging X-rays (STIX) detectó el GRB 230307A. La señal de la ráfaga de rayos gamma se puede ver claramente en las curvas de luz de vista rápida del STIX en el rango entre 10 y 84 keV. El GRB tiene un solo pico y una duración de unos 40 segundos. [8] El equipo AGILE también informó horas, T0 = 15:44:06 (UTC) El evento duró unos 30 s y liberó un número total de 527069 cuentas en el detector MCAL (por encima de una frecuencia de fondo de 1154 Hz), y 920952 cuentas en el detector AC Top (por encima de una frecuencia de fondo de 2959 Hz). [9] El Espectrómetro de Rayos Gamma de 2001 Mars Odyssey en Marte también lo informó dentro de las 12 horas, lo que resultó en una estimación precisa de su dirección entrante a través de la triangulación de la Red Interplanetaria . [10] [11] El telurio (Te) en GRB 230307A fue descubierto en 2023 utilizando los datos de infrarrojo medio del Telescopio Espacial James Webb ( JWST ) . JWST obtuvo imágenes y espectroscopía de infrarrojo medio (mid-IR) 29 y 61 días después del estallido. [12]

Véase también

Referencias

  1. ^ ab "Observada la fusión de estrellas de neutrones que crea telurio y otros elementos pesados". Sci.News: Últimas noticias científicas . 2023-10-26 . Consultado el 2023-10-27 .
  2. ^ ab Dichiara, S.; Tsang, D.; Troja, E.; Neill, D.; Norris, JP; Yang, Y.-H. (2023). "Un precursor luminoso en el extremadamente brillante GRB 230307A". The Astrophysical Journal Letters . 954 (1): L29. arXiv : 2307.02996 . Código Bibliográfico :2023ApJ...954L..29D. doi : 10.3847/2041-8213/acf21d .
  3. ^ ab "Webb de la NASA detecta por primera vez un elemento pesado en una fusión de estrellas - NASA". 2023-10-25 . Consultado el 2023-10-26 .
  4. ^ Mereghetti, Sandro; Rigoselli, Michela; Salvaterra, Ruben; Tiengo, Andrea; Pacholski, Dominik (2023). "Observaciones XMM-Newton e INTEGRAL del brillante GRB 230307A: desaparición de la absorción local y límites del polvo en el Puente de Magallanes". The Astrophysical Journal . 956 (2): 97. arXiv : 2307.13514 . Código Bibliográfico :2023ApJ...956...97M. doi : 10.3847/1538-4357/acf846 .
  5. ^ Levan, Andrew; Gompertz, Benjamin P.; Salafia, Om Sharan; Bulla, Mattia; Burns, Eric; Hotokezaka, Kenta; Izzo, Luca; Lamb, Gavin P.; Malesani, Daniele B.; Oates, Samantha R.; Ravasio, Maria Edvige; Rouco Escorial, Alicia; Schneider, Benjamin; Sarin, Nikhil; Schulze, Steve (2023-10-25). "Producción de elementos pesados ​​en una fusión de objetos compactos observada por JWST". Nature . arXiv : 2307.02098 . doi :10.1038/s41586-023-06759-1. ISSN  0028-0836.
  6. ^ "GCN - Circulares - 33405: ​​GRB 230307A: Localización final en tiempo real del GBM de Fermi".
  7. ^ "GCN - Circulares - 33406: GRB 230307A: Detección GECAM de una ráfaga extremadamente brillante".
  8. ^ "GCN - Circulares - 33410: Observación de GRB 230307A por parte de Solar Orbiter STIX".
  9. ^ "GCN - Circulares - 33412: GRB 230307A: Detección AGILE/MCAL".
  10. ^ trabaja con los datos de varias misiones y aprovecha la detección de la misma ráfaga por parte de distintos satélites y/o naves espaciales equipadas con detectores GRB. El principio en el que se basa el IPN es simple: cronometrando la llegada de la misma ráfaga a distintas naves espaciales, se puede estimar con precisión su dirección de llegada.
  11. ^ "GCN - Circulares - 33413: Triangulación IPN de GRB 230307A (Largo/Muy brillante)".
  12. ^ Detección mediante JWST de elementos de captura de neutrones pesados ​​en una fusión de objetos compactos | https://arxiv.org/abs/2307.02098
  13. ^ SVS (24 de diciembre de 2015). «Estudio de visualización científica de la NASA | La explosión navideña». SVS . Consultado el 26 de octubre de 2023 .
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