El telescopio XRISM de Japón proporciona datos de un agujero negro supermasivo y una supernova.

Menos de un año desde que se lanzó la misión japonesa de espectroscopia e imágenes de rayos X (XRISM), ha arrojado sus primeros resultados y ha realizado descubrimientos clave sobre agujeros negros y restos de supernovas. XRISM es un esfuerzo de colaboración entre la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA) y la Agencia Espacial Europea (ESA). Sus hallazgos revelaron la forma, el movimiento y la temperatura del material que rodea al agujero negro supermasivo y la energía del remanente de supernova. Estos hallazgos marcan un paso importante en la comprensión del comportamiento del entorno más extremo del universo.

Investigaciones sobre agujeros negros supermasivos

Uno de los primeros objetivos de la misión fue el agujero negro supermasivo en el centro de la galaxia NGC 4151, que se encuentra a 62 millones de años luz de distancia, según la ESA. la oficina de correos. El agujero negro tiene 30 millones de veces la masa del Sol. El telescopio XRISM observó plasma orbitando a una distancia de aproximadamente 0,1 años luz, extendiéndose hasta 0,001 años luz antes de caer en un agujero negro.

Al observar la firma de rayos X de los átomos metálicos, los científicos identificaron los principales objetos alrededor del agujero negro, como el disco de acreción y el gas que rodea el polvo. Esta observación detallada ha arrojado nueva luz sobre cómo los agujeros negros supermasivos devoran la materia que los rodea.

Descubrimiento de remanentes de supernova

XRISM también estudió el remanente de supernova, N132D, ubicado en la Gran Nube de Magallanes. Esta información fue emitida por una gran estrella hace unos 3.000 años. Los hallazgos del telescopio revelaron que los escombros se estaban expandiendo en una forma irregular, en forma de rosquilla, a diferencia de la capa esférica que se pensaba anteriormente.

El plasma se expande a una velocidad de 4 millones de kilómetros por hora, a una temperatura de 10 mil millones de grados Celsius. Estos resultados proporcionan información importante sobre cómo los elementos creados en las supernovas se propagan por el espacio y se reabsorben en nuevas estrellas. Los primeros resultados muestran el potencial de XRISM, y se esperan muchos descubrimientos en las próximas 104 sesiones de observación.

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