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viernes, 28 de enero de 2022

Objeto espacial desconocido bombardeó la Tierra con una fuerte onda de radio

 


Los astrónomos estaban desconcertados y encantados al descubrir un misterioso objeto del espacio profundo que había estado enviando poderosas ondas de radio que eran detectables en la Tierra. Designada con el atractivo título de GLEAM-X J162759.5-523504.3, esta fuente de radio giratoria apareció repentinamente en el cielo del hemisferio sur en enero de 2018, antes de desaparecer misteriosamente dos meses después.

La actividad pulsante de este objeto inusual y único en su tipo fue captada por el radiotelescopio Murchison Widefield Array en el remoto interior occidental de Australia. El análisis de datos solo reveló su existencia en 2020, después de lo cual los astrónomos iniciaron una investigación exhaustiva para identificar todas sus propiedades únicas e interesantes.

Ese estudio fue dirigido por la astrofísica de la Universidad de Curtin (Australia), la Dra. Natasha Hurley-Walker, que trabajó bajo los auspicios del Centro Internacional para la Investigación de Radioastronomía ( ICRAR ) de la universidad.

"Encontramos que la fuente pulsa cada 18,18 minutos, una periodicidad inusual que, hasta donde sabemos, no se había observado anteriormente", escribieron la Dra. Hurley-Walker y su equipo, en un nuevo artículo que presenta su descubrimiento en la revista Nature . "La emisión es altamente polarizada linealmente, brillante, persiste durante 30 a 60 segundos en cada ocurrencia y es visible en un amplio rango de frecuencia".

Ubicada a solo 4.000 años luz de distancia de la Tierra (un tiro de piedra en términos galácticos), GLEAM-X era una de las fuentes de ondas de radio más brillantes de nuestro cielo en el momento en que estuvo activa. Los astrónomos se refieren a este tipo de objeto como transitorio, lo que significa algo que surge de la nada, antes de desaparecer de la misma manera.


Esta imagen muestra una nueva vista de la Vía Láctea desde Murchison Widefield Array, con las frecuencias más bajas en rojo, las frecuencias medias en verde y las frecuencias más altas en azul.  El icono de estrella muestra la posición del misterioso transitorio repetitivo.  Crédito: Dra. Natasha Hurley-Walker (ICRAR/Curtin) y el equipo GLEAM.  (ICRAR)

Esta imagen muestra una nueva vista de la Vía Láctea desde Murchison Widefield Array, con las frecuencias más bajas en rojo, las frecuencias medias en verde y las frecuencias más altas en azul. El icono de estrella muestra la posición del misterioso transitorio repetitivo. Crédito: Dra. Natasha Hurley-Walker (ICRAR/Curtin) y el equipo GLEAM. ICRAR )

Incluso durante su breve viaje a través de la línea de visión del espacio profundo de la Tierra, GLEAM-X parecía aparecer y desaparecer aleatoriamente, agregando otro elemento a su aura misteriosa.

“Este objeto aparecía y desaparecía durante unas pocas horas durante nuestras observaciones”, dijo el Dr. Hurley-Walker al Independent . “Eso fue completamente inesperado. Fue un poco espeluznante para un astrónomo porque no hay nada conocido en el cielo que haga eso”.

Se ha encontrado finalmente el magnetar de período ultralargo?

Los astrónomos involucrados en el nuevo estudio identificaron tentativamente el emisor de ondas de radio como un objeto transitorio muy buscado conocido como magnetar de período ultralargo.  

Una magnetar es "un tipo de estrella de neutrones que gira lentamente y cuya existencia se ha predicho teóricamente", explicó el Dr. Hurley-Walker. “Pero nadie esperaba detectar directamente uno como este porque no esperábamos que fueran tan brillantes. De alguna manera, está convirtiendo la energía magnética en ondas de radio de manera mucho más efectiva que cualquier cosa que hayamos visto antes”.

El objeto es increíblemente denso y altamente magnético, que son características comunes de las estrellas de neutrones de todo tipo. El magnetar recibe su nombre del hecho de que su campo magnético es mucho más fuerte que el generado por la típica estrella de neutrones, y si GLEAM-X es un magnetar eso explicaría por qué sus pulsos de radio son tan brillantes y por qué esos pulsos están altamente polarizados ( lo que significa que sus ondas electromagnéticas vibran en patrones rígidos y fuertemente magnetizados).

La impresión de un artista de cómo se vería el objeto si fuera un magnetar.  Los magnetares son estrellas de neutrones increíblemente magnéticas, algunas de las cuales a veces producen emisiones de radio.  Los magnetares conocidos giran cada pocos segundos, pero en teoría, los "magnetares de período ultralargo" podrían girar mucho más lentamente.  (Imagen: ICRAR)

La impresión de un artista de cómo se vería el objeto si fuera un magnetar. Los magnetares son estrellas de neutrones increíblemente magnéticas, algunas de las cuales a veces producen emisiones de radio. Los magnetares conocidos giran cada pocos segundos, pero en teoría, los "magnetares de período ultralargo" podrían girar mucho más lentamente. (Imagen: ICRAR )

GLEAM-X mostró una curiosa periodicidad intermedia (el tiempo entre pulsos de ondas de radio). A diferencia de GLEAM-X, un transitorio de movimiento rápido conocido como púlsar puede encenderse y apagarse en milisegundos, mientras que un objeto enorme como una supernova puede producir pulsos de ondas de radio que duran días. Este objeto transitorio se encontraba dentro de este rango, con una periodicidad de 18 minutos. Esto sería consistente con una estrella de neutrones girando a un ritmo mucho más lento de lo normal, como teóricamente lo haría una magnetar.

Aunque algunos de sus valores eran diferentes a los del modelo existente, el perfil general de GLEAM-X J162759.5-523504.3 sugiere fuertemente que es la primera magnetar de período ultralargo observada por astrónomos humanos en cualquier parte del universo.

La vida y muerte de las estrellas: secretos revelados

Como objeto de estudio científico, los cuerpos astronómicos como este ofrecen detalles fascinantes sobre los ciclos de vida y muerte de las estrellas .

“Cuando se estudian los transitorios, se observa la muerte de una estrella masiva o la actividad de los restos que deja atrás”, dijo la Dra. Gemma Anderson, astrofísica de ICRAR-Curtin y coautora del estudio.

Las estrellas de neutrones de todo tipo son los núcleos sobrantes de estrellas que se han quemado por completo. Una vez que una estrella comienza a quedarse sin combustible, su núcleo colapsará sobre sí mismo, aplastado hasta una densidad increíble por la fuerza desbocada de la gravedad. Una estrella de neutrones que gira rápidamente y emite poca luz pero que aún alcanza temperaturas de hasta un millón de grados se quedará atrás, emitiendo ondas de radio a medida que su inmenso campo magnético gira violentamente a través del espacio.

Una estrella de neutrones típica contiene aproximadamente 500.000 veces la masa de la Tierra, pero condensada en un espacio de solo 20 kilómetros (12 millas) de ancho. Los parámetros exactos de GLEAM-X no se conocen, pero tiene suficientes características inusuales para demostrar que difiere de la típica estrella de neutrones en aspectos importantes.

A partir de ahora, los astrónomos que han estudiado este enigmático objeto transitorio no están seguros de si reaparecerá o si desaparecerá para siempre. Los movimientos de los objetos transitorios son inherentemente impredecibles, y no hay garantía de que GLEAM-X se vuelva a ver.

Sin embargo, están ocupados escaneando los cielos del hemisferio sur, con la esperanza de detectar sus reveladoras emisiones de ondas de radio una vez más. También están revisando datos archivados en Murchison Widefield Array, en busca de signos de magnetares pasados ​​​​que podrían haberse perdido.  

“Más detecciones les dirán a los astrónomos si se trata de un evento único y raro o de una población nueva y enorme que nunca antes habíamos notado”, dijo el Dr. Hurley-Walker.

De cualquier manera, este objeto anómalo es realmente un descubrimiento notable.






Por Nathan Falde

https://www.ancient-origins.net/news-science-space/radio-wave-0016350


Iluminando Saqqara: una teoría electrizante para los sarcófagos del Serapeum

 


El Serapeum de Saqqara ha sido una fuente continua de especulación y misterio desde su redescubrimiento en 1850. Incluso ahora, ninguna teoría ha podido explicar exactamente cómo o por qué los 24 sarcófagos gigantes fueron trasladados al sitio e instalados con precisión en sus muescas. . La teoría dominante sugiere que el sitio se usó para el entierro de los toros Apis, aunque hay muchos elementos que no se suman a esta creencia.

Por ejemplo, el tamaño de las cajas supera el tamaño de los toros; ¿Se hizo para brindarles mayor comodidad? ¿Por qué no hacer lo mismo con los faraones, que fueron enterrados en pequeños ataúdes que apenas se ajustaban a sus cuerpos? ¿Por qué hicieron los sarcófagos del Serapeum con granito y no con piedra caliza, un material mucho más fácil de trabajar? Y si Serapeum fue el lugar de enterramiento de los toros Apis, ¿dónde están las momias de los toros?

Un poco de Photoshop para comparar el tamaño de un toro (que mide unos 2,3 metros de largo) y un sarcófago de Serapeum basado en la medición de Linant-Bey.  Esta es una típica momia de toro de la época dinástica.  (alma-guidance.com)

Un poco de Photoshop para comparar el tamaño de un toro (que mide unos 2,3 metros de largo) y un sarcófago de Serapeum basado en la medición de Linant-Bey. Esta es una típica momia de toro de la época dinástica. alma-guidance.com )

Varias personas rechazan la teoría de que el Serapeum haya sido utilizado para entierros ceremoniales (al menos no en la gran galería del sitio donde se encuentran los grandes ataúdes), pero si no es así, ¿para qué sirvió? Esa es la pregunta planteada por algunos egiptólogos... y no es de extrañar que escuchen un "canto de grillos" a cambio; en otras palabras, no han encontrado otra teoría alternativa plausible. Por defecto, recurrimos a la teoría de Apis con todos sus defectos. Pensé un poco en esto y elaboré una teoría que parece responder algunas de las preguntas. Aquí están mis ideas.


Fermentación en el Egipto predinástico

Es bien sabido que los egipcios predinásticos conocían el proceso de fermentación. Alrededor del año 3000 a. C. ya habían utilizado el proceso para elaborar cerveza y hornear pan. Y algunos estudiosos han dicho que el proceso se conocía incluso antes. Supongamos que alguien en el Egipto predinástico mezcló un poco de almidón y carne, colocó esos ingredientes dentro de un ataúd gigante y cerró la tapa. Me viene a la mente un conjunto particular de ingredientes: pan, cerveza, cebada y bueyes, como se mencionan tantas veces en los textos del antiguo Egipto. Cuando comienza la fermentación, la levadura comienza a convertir el almidón presente en la cebada en gas CO2 y etanol. La cantidad de gas CO2 aumenta en la caja, aumentando la presión. Explicaré más adelante por qué esta presión es importante, pero primero analicemos esta configuración.

Uno de los sarcófagos del Serapeum, Saqqara, Egipto.  (Piedra de vela/Adobe Stock)

Uno de los sarcófagos del Serapeum, Saqqara, Egipto. ( Piedra de vela /Adobe Stock)

Las cajas de granito están fabricadas con alta precisión y tienen una tolerancia de 1 micra. Entonces, cerrar la tapa esencialmente los hace herméticamente sellados. El granito no es un material poroso, por lo que poco gas se filtraría a través de las paredes. La tapa también pesa alrededor de 30 toneladas, por lo que la presión del gas tendría que ser sustancial antes de que se abriera. El proceso continúa mientras la composición química de las sustancias dentro del sarcófago y la temperatura sean cómodas para que la levadura siga creciendo


Uno de los sarcófagos de Serapeum en Saqqara, Egipto.  (Ovedc/CC POR SA 4.0)

Uno de los sarcófagos de Serapeum en Saqqara, Egipto. (Ovedc/ CC POR SA 4.0 )

Un componente esencial para el crecimiento de la levadura es el ácido oleico. Este es un ácido graso presente en la grasa animal y vegetal. El ácido oleico es esencial para que la levadura mantenga su tasa de crecimiento. Este ácido también es esencial para que la levadura supere el efecto tóxico del etanol, que se acumularía en el ataúd como subproducto de la fermentación. Ese ácido está presente en abundancia en la carne. No puedo dejar de preguntarme si el propósito principal de la carne o las partes del cuerpo del toro colocadas en las enormes cajas de granito era proporcionar los componentes químicos adecuados para que la levadura mantuviera el crecimiento a largo plazo.

A medida que continúa la fermentación, el gas CO2 genera presión en la caja de granito. El granito puede soportar una presión de al menos 200 MPa. Para poner esto en perspectiva, esto es hasta 1000 veces más presión que la que tienen los neumáticos de los automóviles. La levadura en la caja estaría expuesta a esa presión, y es capaz de soportar tanto estrés. A medida que crece la presión, habrá tensión mecánica en la enorme caja de granito. Es bien sabido que el granito está hecho de cristales de cuarzo y, bajo estrés mecánico, esos cristales generan carga eléctrica. Por lo tanto, más presión significa que se genera más carga eléctrica.


Ejemplo de roca granítica en el acantilado de Gros la Tête – Isla Aride, Seychelles.  Las capas delgadas más brillantes son vetas de cuarzo, formadas durante las últimas etapas de cristalización de magmas graníticos.  A veces también se les llama "venas hidrotermales".  (Etan J. Tal/CC BY SA 4.0)

Ejemplo de roca granítica en el acantilado de Gros la Tête – Isla Aride, Seychelles. Las capas delgadas más brillantes son vetas de cuarzo, formadas durante las últimas etapas de cristalización de magmas graníticos. A veces también se les llama "venas hidrotermales". (Etan J. Tal/ CC BY SA 4.0 )

En algún momento, la presión dentro de la caja superará el peso de la tapa y la abrirá, liberando el gas. Sin embargo, cuando se redescubrió el Serapeum en 1850, se hicieron algunos bocetos del interior en ese momento o poco después. La siguiente imagen es uno de esos bocetos. Un aspecto interesante que no puede pasar desapercibido en esta imagen es la pila de piedras apiladas sobre la tapa del sarcófago. Parece que alguien pudo haber usado bloques para contrarrestar la presión dentro de la caja con un peso adicional montado en la tapa, esencialmente extendiendo la presión de los cristales de cuarzo.

Otro punto a destacar aquí es que si alguien abriera la tapa de los sarcófagos del Serapeum milenios después, lo más probable es que esa persona solo viera lo que la levadura no consumió antes de secarse. Serían huesos de toro, que es exactamente lo que Mariette encontró en el Serapeum cuando fue descubierto en 1850.


Serapeum de Saqqara.  Le Serapeum de Menfis, Vue interieure.  Ilustración para Le Magasin Pittoresque (1855).  (Morhart/Adobe Stock)

Serapeum de Saqqara. Le Serapeum de Menfis, Vue interieure. Ilustración para Le Magasin Pittoresque (1855). Morphart /Adobe Stock)

¿Sarcófagos gigantes o baterías gigantes?

Muchos de los que han visitado el Serapeum desde que se abrió pueden haber notado que no hay hollín en el techo ni en las paredes. Al tomar nota de esto, uno no puede evitar preguntarse cómo se completó todo el trabajo bajo tierra en completa oscuridad. Pensando en esto, no creo que el lugar hubiera estado oscuro en absoluto. Kato, Mitsui y Yanagidani analizaron el efecto de la tensión de alta presión en el material de granito y la luminiscencia causada por esa tensión en 2010.

En el estudio, se seleccionó una losa de granito y se estresó con alta presión hasta el punto en que la luz comenzó a brillar en la superficie de la piedra. La siguiente imagen muestra los resultados experimentales de ese estudio. Como se analizó en el documento, el granito bajo estrés genera potencial de voltaje en su superficie. Si el voltaje es lo suficientemente alto, ioniza el aire alrededor de la superficie, creando un resplandor.

Resplandor de granito bajo alta presión.  (Proporcionado por el autor)

Resplandor de granito bajo alta presión. (Proporcionado por el autor)

A medida que se acumulaba la presión en las cajas de granito del Serapeum, no creo que la gran galería hubiera estado a oscuras. Sin embargo, es muy poco probable que los constructores hicieran el esfuerzo de mover tanto peso solo para iluminar el salón de la gran galería. Tiene que haber una razón más pragmática. Consideremos cómo se podrían haber utilizado las cargas eléctricas en el antiguo Egipto.

Croquis de la gran galería del Serapeum y vista de la gran galería en la actualidad.  (alma-guidance.com)

Croquis de la gran galería del Serapeum y vista de la gran galería en la actualidad.  (alma-guidance.com)

Croquis de la gran galería del Serapeum y vista de la gran galería en la actualidad. alma-guidance.com )

Luces de terremoto

A lo largo de los siglos, ha habido numerosos informes de luces que aparecen en diferentes formas y durante diferentes períodos de tiempo sobre la superficie del suelo poco antes, durante o después de los terremotos. Un caso reciente de ocurrencia de una luz sísmica se informó en L'Aquilla, Italia en 2009, cuando el lugar fue golpeado por un temblor de 6.3. Poco antes del terremoto, la gente informó haber visto luces sobre la ciudad. Se analizó en detalle el fenómeno y se entrevistó a unas 1000 personas. La conclusión del estudio fue que las cargas eléctricas liberadas durante el terremoto provocaron el efecto de luz.

Si bien el fenómeno se conoce desde la antigüedad, el monitoreo de video reciente (prácticamente instalado en todos los rincones de las ciudades) ayuda a los investigadores a analizarlo. Y algunos equipos de investigación lo han hecho. Un equipo de la Universidad de San José dirigido por el profesor Freund compiló datos de 65 sitios diferentes en todo el mundo donde se detectaron luces sísmicas. Se ha trabajado mucho en el análisis de los datos y la física detrás de ellos. Los resultados muestran que el fenómeno de la luz del terremoto es causado por la tensión en el material de granito presente en el suelo. Se ha completado la verificación teórica y experimental para respaldar los resultados.

Solo puedo preguntarme si el mismo mecanismo para la implementación de la luz podría haberse utilizado en el Serapeum en tiempos predinásticos. Si lo piensas bien, todos los componentes necesarios estaban presentes en el sitio. A medida que las cajas de granito experimentaban estrés mecánico, aparecían cargas eléctricas. Las cargas normalmente se dispersan hacia la superficie del suelo. Cuando las cargas alcanzan la superficie, ionizan bolsas de aire sobre el suelo y habrían iluminado el cielo sobre Saqqara.

En resumen, creo que los sarcófagos gigantes de Serapeum se usaron para generar cargas eléctricas con presión construida en el interior por gas CO2. La presión ejercida sobre los cristales de cuarzo creó cargas eléctricas en la superficie de los sarcófagos. Esas cargas luego se dispersaron desde el subsuelo hacia la superficie del suelo. Las cargas liberadas habrían ionizado el aire sobre Saqqara, haciendo que el aire brillara.

Un sarcófago en el Serapeum, Saqqara, Egipto.  (Piedra de vela/Adobe Stock)

Un sarcófago en el Serapeum, Saqqara, Egipto. ( Piedra de vela /Adobe Stock)








Por  Konstantin Borisov

https://www.ancient-origins.net/unexplained-phenomena/serapeum-sarcophagi-021992