Captan el primer instante de la explosión de una estrella masiva

 

Captan el primer instante de la explosión de una estrella masiva

Imágenes profundas de la cámara DECam, instalada en el Telescopio Víctor M. Blanco de Cerro Tololo, fueron clave para estudiar esta supernova y obtener nuevas pistas sobre cómo pueden morir las estrellas masivas.



Una explosión cósmica excepcional ha proporcionado a los astrónomos una visión sin precedentes de una estrella masiva en sus últimos instantes, y ha revelado un eslabón que hasta ahora faltaba entre las supernovas comunes y las explosiones más energéticas del Universo. Varias instalaciones e instrumentos de NOIRLab de NSF contribuyeron a desentrañar la naturaleza de este fenómeno, entre ellos la Cámara de Energía Oscura, fabricada por el Departamento de Energía de EE. UU. e instalada en Chile; el Telescopio Nicholas U. Mayall de 4 metros de la Fundación Nacional de Ciencias de EE. UU.; y el Observatorio Vera C. Rubin de NSF–DOE.

En marzo de 2026, la sonda Einstein Probe detectó un breve destello de rayos X blandos emitido por una galaxia ubicada a unos 500 millones de años luz de distancia. El destello, bautizado como EP260321a, desencadenó de inmediato una campaña de observación a escala mundial. En menos de una hora, los telescopios terrestres comenzaron a monitorear la fuente, revelando una supernova que aumentaba rápidamente su brillo y que más tarde se denominó SN 2026gzf. Dos equipos de científicos utilizaron varias instalaciones de NOIRLab de NSF para observar el fenómeno y seguir la evolución de su perfil de luminosidad.

Los equipos estuvieron dirigidos por Brendan O’Connor, astrónomo y Fellow McWilliams de la Universidad Carnegie Mellon, y Jillian Rastinejad, Fellow Einstein de la NASA en la Universidad de Maryland, College Park. Los equipos presentaron los resultados de sus estudios en artículos publicados en The Astrophysical Journal Letters (O’Connor et al., Rastinejad et al.).

Ambos equipos pudieron identificar de forma independiente el estallido inicial de rayos X como una “ruptura de onda de choque” (shock breakout): el momento en que la potente onda de choque de una explosión estelar rompe o atraviesa la superficie de la estrella y libera la primera luz de una supernova.

Aunque se espera que las rupturas de onda de choque ocurran en todas las explosiones de supernova, son muy difíciles de observar porque duran apenas entre unos segundos y unas horas. En las últimas dos décadas, los astrónomos sólo han identificado con certeza otro evento claro de ruptura de onda de choque en rayos X [1], lo que convierte a EP260321a en un descubrimiento excepcionalmente raro.

Cada equipo también pudo confirmar por separado que la explosión correspondía a una supernova de tipo Ic de líneas anchas (Ic-BL). Estas supernovas suelen presentar chorros de material relativista —material que se mueve a una velocidad cercana a la de la luz— y suelen estar relacionadas con estallidos de rayos gamma, que constituyen la clase de explosiones más brillantes y potentes del Universo.

Sin embargo, SN 2026gzf destaca como un caso único por múltiples razones. En primer lugar, la señal inicial de la ruptura de onda de choque es la más tenue jamás asociada con una supernova de tipo Ic-BL, aunque la explosión en sí no fue particularmente tenue. Además, los investigadores se sorprendieron al no encontrar evidencias de un estallido de rayos gamma asociado con la supernova, a pesar de que el evento presentaba características similares a las de otras supernovas de tipo Ic-BL, que han estado asociadas con estallidos de rayos gamma.

“La SN 2026gzf se parece notablemente a otras supernovas energéticas que anteriormente se habían relacionado con estallidos de rayos gamma. Sin embargo, las observaciones posteriores en múltiples longitudes de onda, realizadas con las instalaciones más sensibles, no encontraron indicios de un chorro relativista ni de un resplandor residual, fenómenos que suelen observarse en este tipo de eventos. Una posibilidad es que el chorro se haya visto ‘ahogado’, ya sea por la superficie de la estrella o por el material circumestelar que la rodeaba”, afirma O’Connor.

Para investigar este enigmático suceso, O’Connor y su equipo obtuvieron imágenes profundas de la supernova a medida que brillaba y alcanzaba su máxima luminosidad con la Cámara de Energía Oscura (DECam) de 570 megapíxeles, fabricada por el DOE y montada en el Telescopio Víctor M. Blanco de 4 metros de NSF, ubicado en el Observatorio Interamericano Cerro Tololo (CTIO) en Chile, un Programa de NOIRLab de NSF. Las imágenes de archivo de DECam tomadas diez años antes de la explosión revelaron una fuente azul en la misma ubicación [2], lo que proporcionó pistas excepcionales sobre el sistema progenitor y su entorno antes de que la estrella muriera.

El suceso también ocurrió dentro del Campo de Observación Profunda COSMOS (Deep Drilling Field) del Observatorio Vera C. Rubin de NSF–DOE. Los datos públicos de puesta en servicio del broker de alertas de Rubin, Babamul, proporcionaron observaciones multibanda adicionales que ayudaron a seguir la evolución de la supernova y revelaron indicios de actividad del sistema progenitor poco antes de la explosión. Gracias a la rápida cadencia y a la sensibilidad sin precedentes de Rubin, se espera que las observaciones continuas proporcionen registros detallados y a largo plazo de la supernova a medida que evolucione en los próximos años.

Además, el Instrumento Espectroscópico para el Estudio de la Energía Oscura (DESI, por sus siglas en inglés), instalado en el Telescopio Nicholas U. Mayall de 4 metros de NSF en el Observatorio Nacional Kitt Peak (KPNO), un Programa de NOIRLab de NSF, obtuvo múltiples espectros a través de su programa de transitorios con fibras de reserva. Este programa busca utilizar las fibras de reserva de DESI que no estén asignadas a un objetivo para realizar observaciones de seguimiento de los fenómenos transitorios identificados por Rubin. Estas observaciones permitieron al equipo observar la evolución de la SN 2026gzf a lo largo del tiempo y confirmar su naturaleza como supernova de tipo Ic-BL.

“El programa de fibras de reserva de DESI nos brindó la oportunidad de volver a observar la SN 2026gzf en repetidas ocasiones y seguir cómo cambiaba su espectro a medida que evolucionaba la explosión”, afirma Xander Hall, estudiante de posgrado de la Universidad Carnegie Mellon, miembro del equipo de O’Connor y segundo autor del artículo. “Esta secuencia de observaciones demuestra la utilidad de las fibras de reserva de DESI para el seguimiento rápido y la clasificación de fenómenos transitorios, a medida que Rubin sigue ampliando su flujo de alertas de fenómenos transitorios durante la próxima década”.

Para su estudio, O’Connor y su equipo también obtuvieron observaciones del Observatorio de Rayos X Chandra de la NASA, del Very Large Array (VLA) del Observatorio Nacional de Radioastronomía, del Telescopio Fraunhofer del Observatorio de Wendelstein de la Universidad Ludwig-Maximilians, de los telescopios del Observatorio Palomar del Caltech, del Telescopio Hobby-Eberly y del Gran Telescopio Sudafricano (SALT).

Rastinejad y su equipo llevaron a cabo simultáneamente una investigación de seguimiento del fenómeno en múltiples longitudes de onda utilizando los dos Espectrógrafos Multiobjetos de Gemini (GMOS) instalados en Gemini Norte, en Hawai‘i, y en Gemini Sur, en Chile —que conforman el Observatorio Internacional Gemini—, así como el espectrógrafo Goodman instalado en el Telescopio SOAR de 4,1 metros en Chile a través de su fila de trabajo AEON; tanto Gemini como SOAR cuentan con el financiamiento parcial de la NSF y son operados por NOIRLab de NSF. También utilizaron datos del Observatorio Rubin de NSF–DOE, del Observatorio Palomar y del VLA.

Estas observaciones ayudaron a Rastinejad y a su equipo a confirmar que SN 2026gzf era una supernova de tipo Ic-BL, a determinar la ausencia de chorros relativistas y a comprender la estructura de la estrella y su entorno justo antes del colapso.

“Nuestras observaciones nos permitieron estudiar la física de tres aspectos de esta explosión: la ruptura del choque de rayos X, la supernova que la acompañaba y la interacción de la supernova con el material expulsado previamente por la estrella moribunda”, afirma Rastinejad. “Con esta información pudimos trazar un mapa de la estructura del material que rodeaba a la estrella y comprender su violenta vida antes de que colapsara”.

Determinaron que la progenitora es una estrella Wolf-Rayet, una estrella que nació con una masa aproximadamente 20 veces mayor que la del Sol y que consume rápidamente su hidrógeno durante las primeras etapas de su vida. Descubrieron que, antes de su muerte explosiva, la estrella experimentó episodios irregulares de pérdida de masa, expulsando todo su hidrógeno y helio y dejando tras de sí una estrella despojada compuesta principalmente de carbono y oxígeno. La turbulenta pérdida de masa creó múltiples envolturas de material alrededor de la estrella: una envoltura compacta y cercana, de poca masa, que produjo la señal inicial de rayos X, y otra más extensa y asimétrica de material que produjo la señal óptica de la supernova.

“Es la primera vez que hemos podido mapear el entorno de una estrella antes de su explosión, después de que perdiera todo su hidrógeno y helio”, afirma Gokul Srinivasaragavan, que obtuvo recientemente su doctorado en la Universidad de Maryland, miembro del equipo de Rastinejad y segundo autor del artículo. “En el futuro, espero con ansias observar más eventos de ruptura de onda de choque con un nivel de detalle similar, para comprobar si todas las estrellas despojadas tienen un ‘comportamiento’ similar antes de colapsar y qué diferencias, si las hay, podemos observar”.

Con una ruptura de choque de rayos X excepcionalmente tenue y sin flujos de salida relativistas, EP260321a/SN 2026gzf actúa como un puente único entre las rupturas de choque de supernovas ordinarias y las explosiones más extremas que generan estallidos de rayos gamma de baja luminosidad.

Al demostrar que las supernovas Ic-BL energéticas no siempre producen un estallido de rayos gamma, flujos de salida relativistas ni un resplandor residual de larga duración, este descubrimiento sugiere que las estrellas masivas pueden llegar al final de sus vidas de más formas de las que se creía hasta ahora.

El resultado también demuestra el creciente potencial de coordinación de la astronomía de fenómenos transitorios y variables en el tiempo, en la que las misiones espaciales y los observatorios terrestres colaboran para captar fenómenos cósmicos transitorios en tiempo real. Al combinar las observaciones de la sonda Einstein Probe, las instalaciones de NOIRLab de NSF y los observatorios asociados de todo el mundo, los investigadores pudieron reconstruir una explosión excepcional con un nivel de detalle sin precedentes.
Notas

[1] La supernova SN 2008D fue detectada por el Observatorio Neil Gehrels Swift de la NASA en 2008. Fue la primera vez que los astrónomos detectaron directamente la ruptura inicial de la onda de choque de una supernova por colapso del núcleo.

[2] Los científicos afirman que la brillante emisión observada en la ubicación de la supernova en las imágenes previas a la explosión probablemente corresponda a una región compacta y extrema de formación estelar en la galaxia anfitriona, combinada con la actividad previa a la explosión de la estrella progenitora antes de su muerte.
Más Información

Los resultados de esta investigación se presentan en el artículo “EP260321a/SN 2026gzf: The Faintest Shock Breakout Associated with a Broad-Lined Supernova”, publicado en The Astrophysical Journal Letters. DOI: 10.3847/2041-8213/ae84ba. El equipo de investigación está integrado por B. O’Connor (Universidad Carnegie Mellon, EE. UU.), X. Hall (Universidad Carnegie Mellon, EE. UU.), M. Busmann (Universidad Ludwig-Maximilians/Clúster de Excelencia ORIGINS, Alemania), entre otros.

Los resultados de esta investigación se presentan en el artículo “A Multi-Wavelength View of the First Type Ic-BL Supernova with an Einstein Probe X-ray Shock Breakout”, publicado en The Astrophysical Journal Letters. DOI: 10.3847/2041-8213/ae8a4b. El equipo de investigación está integrado por J. C. Rastinejad (Universidad de Maryland, EE. UU.), G. Srinivasaragavan (Universidad de Maryland/Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA/Instituto Tecnológico de California, EE. UU.), N. Sarin (Universidad de Cambridge, Reino Unido), entre otros.

La Cámara de Energía Oscura (DECam) fue diseñada específicamente para el estudio Dark Sky Survey (DES). Fue financiada por el Departamento de Energía (DOE) de Estados Unidos, construida y probada en el Fermilab del DOE.

El Telescopio de Investigación Astrofísica del Sur (SOAR por sus siglas en inglés) es un proyecto conjunto del Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações do Brasil (MCTIC/LNA), NOIRLab de NSF, la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill (UNC) y la Universidad Estatal de Michigan (MSU).

Imagen del campo que rodea el progenitor de la supernova SN 2026gzf, tomada por Rubin de NSF–DOE


Esta imagen muestra el campo que rodea al progenitor de la supernova SN 2026gzf, detectado por la sonda Einstein Probe el 21 de marzo de 2026. El progenitor de la supernova aparece como un punto azul brillante dentro de la galaxia ubicada en el centro del tercio superior de esta imagen.

Puedes ver aquí una serie de imágenes en primer plano que muestran cómo evolucionó la supernova. 

Esta imagen fue creada a partir del apilamiento (stacking) de varias imágenes tomadas en mayo de 2025 y enero de 2026 con la Cámara LSST, instalada en el Observatorio Vera C. Rubin de NSF–DOE, financiado conjuntamente por la Fundación Nacional de Ciencias de EE. UU. (NSF) y la Oficina de Ciencia del Departamento de Energía de EE. UU. (DOE/SC).

La SN 2026gzf ocurrió dentro del Campo de Observación Profunda COSMOS de Rubin. Las observaciones de este campo, incluida esta imagen, se publicaron recientemente como parte de la Early Data Preview 2 (EDP2) de Rubin, la primera vista previa de datos basada en observaciones de la Cámara LSST. La EDP2 combina las observaciones de validación científica de Rubin recopiladas entre abril de 2025 y enero de 2026.

Créditos:

NSF–DOE Vera C. Rubin Observatory/NOIRLab/SLAC/AURA


Imagen de la DECam del campo que rodea el progenitor de la supernova SN 2026gzf




Esta imagen muestra el campo que rodea el progenitor de la supernova SN 2026gzf, detectado por la sonda Einstein Probe el 21 de marzo de 2026. El progenitor de la supernova aparece como un punto azul brillante dentro de la galaxia ubicada en el centro de esta imagen.

Puedes ver aquí una serie de imágenes en primer plano que muestran cómo evolucionó la supernova.

Esta imagen se capturó con la Cámara de Energía Oscura (DECam) de 570 megapíxeles, fabricada por el DOE, instalada en el Telescopio Víctor M. Blanco de 4 metros de NSF, en el Observatorio Interamericano Cerro Tololo (CTIO) de Chile, un Programa de NOIRLab de NSF.

Créditos:

CTIO/NOIRLab/DOE/NSF/AURA

Image Processing: D. de Martin & M. Zamani (NSF NOIRLab)


Imágenes de la supernova SN 2026gzf tomadas por DECam



Estas imágenes muestran la evolución de la supernova SN 2026gzf, detectada por primera vez por la sonda Einstein Probe el 21 de marzo de 2026. Las imágenes tomadas el 25 de marzo y el 3 de abril de 2026 muestran cómo la supernova se va haciendo más brillante. Una imagen de archivo de la galaxia anfitriona, tomada el 9 de marzo de 2016, revela una fuente azul brillante en la ubicación de la supernova, que, según los científicos, probablemente representa una región compacta de formación estelar extrema en la galaxia anfitriona, combinada con la actividad previa a la explosión de la estrella progenitora antes de su muerte.

Estas imágenes se captaron con la Cámara de Energía Oscura (DECam) de 570 megapíxeles, fabricada por el Departamento de Energía de EE. UU. (DOE), montada en el Telescopio Víctor M. Blanco de 4 metros de NSF, ubicado en el Observatorio Interamericano Cerro Tololo (CTIO) en Chile, un programa de NOIRLab de NSF.

Puede ver las imágenes individuales en los siguientes enlaces: campo antes de la explosión, 9 de marzo de 2016, 25 de marzo de 2026, 3 de abril de 2026.

Créditos:

CTIO/NOIRLab/DOE/NSF/AURA

Image Processing: D. de Martin & M. Zamani (NSF NOIRLab)


Imagen de Rubin de la supernova SN 2026gzf (con anotaciones)



Estas imágenes muestran la evolución de la supernova SN 2026gzf, detectada por primera vez por la sonda Einstein Probe el 21 de marzo de 2026. Las imágenes tomadas el 25 de marzo y el 3 de abril de 2026 muestran cómo la supernova se va haciendo más brillante. Las imágenes de archivo de la galaxia anfitriona, tomadas el 9 de marzo de 2016 y mayo de 2025–enero de 2026, revelan una fuente azul brillante en la ubicación de la supernova, que, según los científicos, probablemente representa una región compacta de formación estelar extrema en la galaxia anfitriona, combinada con la actividad previa a la explosión de la estrella progenitora antes de su muerte.

Estas imágenes se captaron con la Cámara LSST, instalada en el Observatorio Vera C. Rubin de NSF–DOE, financiado conjuntamente por la Fundación Nacional de Ciencias de EE. UU. (NSF) y la Oficina de Ciencia del Departamento de Energía de EE. UU. (DOE/SC), y la Cámara de Energía Oscura (DECam) de 570 megapíxeles, fabricada por el DOE, instalada en el Telescopio Víctor M. Blanco de 4 metros de NSF en el Observatorio Interamericano Cerro Tololo (CTIO) en Chile, un Programa de NOIRLab de NSF.

Revisa las imágenes individuales en los siguientes enlaces: campo antes de la explosión, 9 de marzo de 2016, mayo de 2025–enero de 2026, 25 de marzo de 2026, 3 de abril de 2026.

La SN 2026gzf ocurrió dentro del Campo de Observación Profunda COSMOS de Rubin. Las observaciones de este campo, incluida esta imagen, se publicaron recientemente como parte de la Early Data Preview 2 (EDP2) de Rubin, la primera vista previa de datos basada en observaciones de la Cámara LSST. La EDP2 combina las observaciones de validación científica de Rubin recopiladas entre abril de 2025 y enero de 2026.

Créditos:

NSF–DOE Vera C. Rubin Observatory/NOIRLab/SLAC/AURA


Imagen de DECam de la galaxia anfitriona de la supernova SN 2026gzf antes de la explosión (9 de marzo de 2016)


Esta imagen muestra la galaxia anfitriona de la supernova SN 2026gzf, detectada recientemente. Esta supernova fue detectada por primera vez por la sonda Einstein Probe el 21 de marzo de 2026. Esta imagen de archivo de la galaxia anfitriona, tomada el 9 de marzo de 2016, revela una fuente azul brillante en la ubicación de la supernova, que según los científicos probablemente represente una región compacta de formación estelar extrema en la galaxia anfitriona, combinada con la actividad previa a la explosión de la estrella progenitora antes de su muerte.

Esta imagen fue captada con la Cámara de Energía Oscura (DECam) de 570 megapíxeles, fabricada por el DOE, instalada en el Telescopio Víctor M. Blanco de 4 metros de NSF, ubicado en el Observatorio Interamericano Cerro Tololo (CTIO) en Chile, un Programa de NOIRLab de NSF.

Puedes ver aquí una serie de imágenes en primer plano que muestran la evolución de la supernova.

Créditos:

CTIO/NOIRLab/DOE/NSF/AURA

Image Processing: D. de Martin & M. Zamani (NSF NOIRLab)


Imagen de la supernova SN 2026gzf captada por DECam (25 de marzo de 2026)



Esta imagen muestra la supernova SN 2026gzf, que aparece como una fuente puntual azul brillante en la esquina superior derecha de la galaxia anfitriona. La SN 2026gzf fue detectada por primera vez por la sonda Einstein Probe el 21 de marzo de 2026, y esta imagen se tomó tan solo unos días después, el 25 de marzo de 2026.

Esta imagen se capturó con la Cámara de Energía Oscura (DECam) de 570 megapíxeles, fabricada por el DOE e instalada en el Telescopio Víctor M. Blanco de 4 metros de NSF, ubicado en el Observatorio Interamericano Cerro Tololo (CTIO) en Chile, un Programa de NOIRLab de NSF.

Puedes ver aquí una serie de imágenes en primer plano que muestran la evolución de la supernova.

Créditos:

CTIO/NOIRLab/DOE/NSF/AURA

Image Processing: D. de Martin & M. Zamani (NSF NOIRLab)


Imagen de la supernova SN 2026gzf captada por DECam (3 de abril de 2026)


Esta imagen muestra la supernova SN 2026gzf, que aparece como una fuente puntual azul brillante en la esquina superior derecha de la galaxia anfitriona. La SN 2026gzf fue detectada por primera vez por la sonda Einstein Probe el 21 de marzo de 2026, y esta imagen se tomó un par de semanas más tarde, el 3 de abril de 2026.

Esta imagen se capturó con la Cámara de Energía Oscura (DECam) de 570 megapíxeles, fabricada por el Departamento de Energía de EE. UU. (DOE) e instalada en el Telescopio Víctor M. Blanco de 4 metros de NSF, ubicado en el Observatorio Interamericano Cerro Tololo (CTIO) en Chile, un Programa de NOIRLab de NSF.

Puedes ver aquí una serie de imágenes en primer plano que muestran la evolución de la supernova.

Créditos:

CTIO/NOIRLab/DOE/NSF/AURA

Image Processing: D. de Martin & M. Zamani (NSF NOIRLab)



Imagen de Rubin de la galaxia anfitriona de la SN 2026gzf antes de la explosión (mayo de 2025–enero de 2026)



Esta imagen muestra la galaxia anfitriona de la supernova SN 2026gzf, detectada recientemente. Esta supernova fue detectada por primera vez por la sonda Einstein el 21 de marzo de 2026. Esta imagen de la galaxia anfitriona, creada mediante el apilamiento (stacking) de varias imágenes tomadas entre mayo de 2025 y enero de 2026, revela una fuente azul brillante en la ubicación de la supernova, que, según los científicos, probablemente representa una región compacta de formación estelar extrema en la galaxia anfitriona, combinada con la actividad previa a la explosión de la estrella progenitora antes de su muerte.

Esta imagen fue captada con la Cámara LSST, instalada en el Observatorio Vera C. Rubin de NSF–DOE, financiado conjuntamente por la Fundación Nacional de Ciencias de EE. UU. (NSF) y la Oficina de Ciencia del Departamento de Energía de EE. UU. (DOE/SC).

Puedes ver aquí una serie de imágenes en primer plano que muestran la evolución de la supernova.

La SN 2026gzf ocurrió dentro del Campo de Observación Profunda COSMOS de Rubin. Las observaciones de este campo, incluida esta imagen, se publicaron recientemente como parte de la Early Data Preview 2 (EDP2) de Rubin, la primera vista previa de datos basada en observaciones de la Cámara LSST. La EDP2 combina las observaciones de validación científica de Rubin recopiladas entre abril de 2025 y enero de 2026.

Créditos:

NSF–DOE Vera C. Rubin Observatory/NOIRLab/SLAC/AURA


VIDEOS

Imágenes de DECam de la supernova SN 2026gzf


Estas imágenes muestran la evolución de la supernova SN 2026gzf, detectada por primera vez por la sonda Einstein Probe el 21 de marzo de 2026. Las imágenes tomadas el 25 de marzo y el 3 de abril de 2026 muestran cómo la supernova se va haciendo más brillante. Una imagen de archivo de la galaxia anfitriona, del 9 de marzo de 2016, revela una fuente azul brillante en la ubicación de la supernova, que, según los científicos, probablemente representa una región compacta de formación estelar extrema en la galaxia anfitriona, combinada con la actividad previa a la explosión de la estrella progenitora antes de su muerte.

Estas imágenes se captaron con la Cámara de Energía Oscura (DECam) de 570 megapíxeles, fabricada por el Departamento de Energía de EE. UU. (DOE), instalada en el Telescopio Víctor M. Blanco de 4 metros de NSF, ubicado en el Observatorio Interamericano Cerro Tololo (CTIO) en Chile, un Programa de NOIRLab de NSF.

Créditos:

Dark Energy Survey/DOE/FNAL/DECam/CTIO/NOIRLab/AURA, N. Bartmann, T.A. Rector, D. de Martin & M. Zamani

Music: Produced by Konstantino Polizois


Amplía la imagen de la supernova SN 2026gzf



Amplía la imagen de la galaxia anfitriona de la supernova SN 2026gzf, detectada por primera vez por la sonda Einstein Probe el 21 de marzo de 2026. Las imágenes tomadas el 25 de marzo y el 3 de abril de 2026 muestran cómo la supernova se va haciendo más brillante. Una imagen de archivo de la galaxia anfitriona, del 9 de marzo de 2016, revela una fuente azul brillante en la ubicación de la supernova, que, según los científicos, probablemente representa una región compacta de formación estelar extrema en la galaxia anfitriona, combinada con la actividad previa a la explosión de la estrella progenitora antes de su muerte.

Estas imágenes se captaron con la Cámara de Energía Oscura (DECam) de 570 megapíxeles, fabricada por el Departamento de Energía de EE. UU. (DOE), montada en el Telescopio Víctor M. Blanco de 4 metros de NSF, ubicado en el Observatorio Interamericano Cerro Tololo (CTIO) en Chile, un Programa de NOIRLab de NSF.

Créditos:

NSF–DOE Vera C. Rubin Observatory/NOIRLab/SLAC/AURA, Dark Energy Survey/DOE/FNAL/DECam/CTIO, DSS2, N. Bartmann, E. Slawik, T.A. Rector, D. de Martin & M. Zamani

Music: zero project - Through the Looking Glass


Evolution of supernova SN 2026gzf


This animation shows a sequence of images captured by Ludwig-Maximilians-Universität’s Fraunhofer Telescope over the course of supernova SN 2026gzf. Earlier imaging by the U.S. Department of Energy-fabricated-Dark Energy Camera (DECam) had already shown a bright blue source at the location of the supernova, which scientists say likely represents a compact, extreme star-forming region in the host galaxy. Over the following hours and days, the explosion outshines the entire galaxy, changing color from blue to green before it fades away.

DECam is mounted on the U.S. National Science Foundation Víctor M. Blanco 4-meter Telescope at Cerro Tololo Inter-American Observatory (CTIO), a Program of NSF NOIRLab.

Créditos:

DESI Legacy Imaging Surveys/LBNL/DOE & KPNO/CTIO/NOIRLab/NSF/AURA/Wendelstein Observatory/S. Shivaprasad (LMU)


Fuente: NOIRLab de NSF,  centro de la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos para la astronomía óptica-infrarroja terrestre

Comentarios

Entradas populares de este blog

FALLECE ROY GARBER, UNO DE LOS PROTAGONISTAS DE LA SERIE “GUERRA DE ENVÍOS” EN A&E

HISTORIA DE CHILE: LOS NIÑOS EN LA GUERRA DEL PACÍFICO

Nómina de emigrantes austro-alemanes de Bohemia del distrito de Braunau, llegados al sur de Chile entre 1872-1875