Ir al contenido

NGC 4993

De Wikipedia, la enciclopedia libre
NGC 4993

Resplandor remanente de NGC 4993 y GRB 170817A tomado por el Telescopio Espacial Hubble.
Datos de observación
(época J2000)
Tipo (R')SAB0^-(rs)
Ascensión recta 13 h 09 m 47.7 s
Declinación -23°23′02″
Magnitud aparente (V) 13.32
Tamaño aparente (V) 1.3 x 1.1
Corrimiento al rojo 0.009727
Constelación Hidra
Otras características
Anfitrión de fusión de estrellas de neutrones detectado como onda gravitacional GW170817 y estallido de rayos gamma GW170817 # Detección de rayos gamma / GRB 170817A
Otras designaciones
NGC 4994, ESO 508-18, AM 1307-230, MCG -4-31-39, PGC 45657, WH III 766[1]

NGC 4993 (también catalogada como NGC 4994 en el Nuevo Catálogo General)[2][3][4][5] es una galaxia lenticular[6] ubicada a unos 140 millones de años luz de distancia[3] en la constelación de Hidra.[7] Fue descubierta el 26 de marzo de 1789[8] por William Herschel[7][8] y es miembro del Grupo NGC 4993.[4]

NGC 4993 fue el sitio de GW170817, una colisión de dos estrellas de neutrones, el primer evento astronómico detectado tanto en radiación electromagnética como gravitacional, un descubrimiento que recibió el premio Breakthrough del Año 2017 de la revista Science.[9][10] La detección de ráfagas de rayos gamma GRB 170817A simultánea con el evento de ondas gravitacionales, por ejemplo, proporcionó la primera confirmación directa de que las colisiones binarias de estrellas de neutrones generan ráfagas cortas de rayos gamma.[11]

Características físicas

[editar]

NGC 4993 tiene varias capas concéntricas de estrellas y un gran carril de polvo, con un diámetro de unos pocos kiloparsecs, que rodea el núcleo y se estira en forma de "s". El carril de polvo parece estar conectado a un pequeño anillo de polvo con un diámetro de ~330 ly (0.1 kpc).[12] Estas características en NGC 4993 pueden ser el resultado[13] de una fusión reciente con una galaxia gaseosa de tipo tardío que ocurrió hace unos 400 millones de años.[14] Sin embargo, Palmese et al. sugieren que la galaxia involucrada en la fusión era una galaxia pobre en gas.[15]

Contenido de materia oscura

[editar]

NGC 4993 tiene un halo de materia oscura con una masa estimada de 193,9×1010 M.[14]

Cúmulos globulares

[editar]

NGC 4993 tiene una población estimada de 250 cúmulos globulares.[6]

La luminosidad de NGC 4993 indica que el sistema de cúmulos globulares que rodea la galaxia puede estar dominado por cúmulos globulares pobres en metales.[16]

Agujero negro supermasivo

[editar]

NGC 4993 tiene un agujero negro supermasivo con una masa estimada de aproximadamente 80 a 100 millones de masas solares (8×107 M).[17]

Actividad del núcleo galáctico

[editar]

La presencia de líneas de emisión débiles de O III, NII y SII en el núcleo de NGC 4993 y la relación relativamente alta de [NII]λ6583 / Ha sugieren que NGC 4993 es un AGN de baja luminosidad (LLAGN).[17] La actividad puede haber sido provocada por gas de la galaxia de tipo tardío cuando se fusionó con NGC 4993.[14]

Observaciones de fusión de estrellas de neutrones

[editar]
Mapa estelar NGC 4993 cerca de Hydrae, cerca de galaxias de NGC 4968, NGC 4970, NGC 5042, IC 4180, IC 4197

El 17 de agosto de 2017,[18][19][20][21] circularon rumores de que Fermi de la NASA y INTEGRAL de la ESA habían detectado GRB 170817A, una ráfaga corta de rayos gamma (sGRB) del tipo que se conjeturaba que se emitiría en la colisión de dos estrellas de neutrones.[18][22] El 16 de octubre de 2017, las colaboraciones LIGO y Virgo anunciaron que, 1,7 segundos antes de la señal GRB, habían detectado GW170817, un evento de ondas gravitacionales que coincidía con las predicciones de tales fusiones. La señal de ondas gravitacionales tuvo una duración de unos 100 segundos y, de hecho, se confirmó más tarde como la primera detección de ondas gravitacionales de una fusión de estrellas de neutrones.[2][23][24][25]

La detección simultánea de las señales GW y sGRB sugirió que fueron emitidas por el mismo evento astrofísico, por lo que los investigadores se apresuraron a combinar sus datos y reducir su ubicación en el cielo.[26] Se produjo un intenso esfuerzo de búsqueda, con cientos de astrónomos de todo el mundo adelantándose a los horarios de los telescopios para escanear la región del cielo restringida por los datos de GW/sGRB.[27] Once horas después de las señales de ondas gravitacionales y rayos gamma, se detectó un transitorio óptico, kilonova EN 2017gfo (inicialmente designado SSS17a), en NGC 4993, permitiendo conocer con precisión la ubicación de la fusión.[24][25] Junto con GW170817, GRB170817A y EN2017gfo marcaron la primera observación y localización de contrapartes electromagnéticas de una observación de ondas gravitacionales, un hito importante en el campo de la astronomía de múltiples mensajeros. Por ejemplo, las señales iniciales de GW y sGRB habían viajado durante 140 millones de años a la velocidad de la luz antes de llegar a la Tierra con solo 1,7 segundos de diferencia, endureciendo empíricamente la restricción anterior sobre la velocidad de la gravedad en alrededor de 14 órdenes de magnitud.[27][26][28]

Galería

[editar]
Imagen 2MASS de NGC 4993

Véase también

[editar]

Referencias

[editar]
  1. Staff (2017). «Galaxy NGC 4993 - Galaxy in Hydra Constellation». dso-browser.com. Archivado desde el original el 16 de septiembre de 2017. Consultado el 30 de septiembre de 2017.
  2. 1 2 «NASA Missions Catch First Light from a Gravitational-Wave Event - NASA» (en inglés estadounidense). Consultado el 24 de noviembre de 2025.
  3. 1 2 «Home | NASA/IPAC Extragalactic Database». ned.ipac.caltech.edu. Consultado el 24 de noviembre de 2025.
  4. 1 2 Hjorth, Jens; Levan, Andrew J.; Tanvir, Nial R.; Lyman, Joe D.; Wojtak, Radosław; Schrøder, Sophie L.; Mandel, Ilya; Gall, Christa et al. (16 de octubre de 2017). «The Distance to NGC 4993: The Host Galaxy of the Gravitational-wave Event GW170817». The Astrophysical Journal 848 (2): L31. ISSN 2041-8213. doi:10.3847/2041-8213/aa9110.
  5. Rojas, Sebastián García. «Galaxy NGC 4993 - Galaxy in Hydra Constellation · Deep Sky Objects Browser». DSO Browser (en inglés). Archivado desde el original el 16 de septiembre de 2017. Consultado el 24 de noviembre de 2025.
  6. 1 2 Abbott, B. P.; Abbott, R.; Abbott, T. D.; Acernese, F.; Ackley, K.; Adams, C.; Adams, T.; Addesso, P. et al. (1 de diciembre de 2017). «On the Progenitor of Binary Neutron Star Merger GW170817». The Astrophysical Journal Letters 850 (2): L40. ISSN 2041-8205. doi:10.3847/2041-8213/aa93fc.
  7. 1 2 «DOCdb - NGC 4993». www.docdb.net. Consultado el 24 de noviembre de 2025.
  8. 1 2 «New General Catalog Objects: NGC 4950 - 4999». cseligman.com. Consultado el 24 de noviembre de 2025.
  9. «Science’s 2017 Breakthrough of the Year: Colliding neutron stars». www.science.org (en inglés). Consultado el 24 de noviembre de 2025.
  10. Cho, Adrian (2017). «"Cosmic convergence"». Science. PMID 29269456. doi:10.1126/science.358.6370.1520.
  11. «LIGO Detects Fierce Collision of Neutron Stars for the First Time (Published 2017)» (en inglés). 16 de octubre de 2017. Consultado el 24 de noviembre de 2025.
  12. Blanchard, P. K.; Berger, E.; Fong, W.; Nicholl, M.; Leja, J.; Conroy, C.; Alexander, K. D.; Margutti, R. et al. (16 de octubre de 2017). «The Electromagnetic Counterpart of the Binary Neutron Star Merger LIGO/Virgo GW170817. VII. Properties of the Host Galaxy and Constraints on the Merger Timescale». The Astrophysical Journal Letters 848 (2): L22. ISSN 2041-8205. doi:10.3847/2041-8213/aa9055.
  13. Im, Myungshin; Yoon, Yongmin; Lee, Seong-Kook J.; Lee, Hyung Mok; Kim, Joonho; Lee, Chung-Uk; Kim, Seung-Lee; Troja, Eleonora et al. (26 de octubre de 2017). «Distance and Properties of NGC 4993 as the Host Galaxy of the Gravitational-wave Source GW170817». The Astrophysical Journal Letters 849 (1): L16. ISSN 2041-8205. doi:10.3847/2041-8213/aa9367.
  14. 1 2 3 Ebrová, Ivana; Bílek, Michal (2020). «"NGC 4993 the shell galaxy host of GW170817: constraints on the recent galactic merger"». Astronomy & Astrophysics. doi:10.1051/0004-6361/201935219.
  15. Palmese, A.; Hartley, W.; Tarsitano, F.; Conselice, C.; Lahav, O.; Allam, S.; Annis, J.; Lin, H. et al. (9 de noviembre de 2017). «Evidence for Dynamically Driven Formation of the GW170817 Neutron Star Binary in NGC 4993». The Astrophysical Journal 849 (2): L34. ISSN 2041-8213. doi:10.3847/2041-8213/aa9660.
  16. Lee, Myung Gyoon; Kang, Jisu; Im, Myungshin (18 de mayo de 2018). «A Globular Cluster Luminosity Function Distance to NGC 4993 Hosting a Binary Neutron Star Merger GW170817/GRB 170817A». The Astrophysical Journal Letters 859 (1): L6. ISSN 2041-8205. doi:10.3847/2041-8213/aac2e9.
  17. 1 2 Wu, Qingwen; Feng, Jianchao; Fan, Xuliang (1 de marzo de 2018). «The Possible Submillimeter Bump and Accretion-jet in the Central Supermassive Black Hole of NGC 4993». The Astrophysical Journal 855 (1): 46. ISSN 0004-637X. doi:10.3847/1538-4357/aaac28.
  18. 1 2 «Strange Stars Caught Wrinkling Spacetime? Get the Facts.». 25 de agosto de 2017. Archivado desde el original el 27 de agosto de 2017. Consultado el 24 de noviembre de 2025.
  19. von Kienlin, Andreas (2017). «"GCN Circular Number 21520; GRB 170817A: Fermi GBM detection; 2017-08-17 20:00:07 GMT"». Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics.
  20. Castelvecchi, Davide (24 de agosto de 2017). «Rumours swell over new kind of gravitational-wave sighting». Nature (en inglés). ISSN 1476-4687. doi:10.1038/nature.2017.22482. Consultado el 24 de noviembre de 2025.
  21. Sokol, Joshua. «What Happens When Two Neutron Stars Collide? Scientific Revolution». Wired (en inglés estadounidense). ISSN 1059-1028. Consultado el 24 de noviembre de 2025.
  22. Nakar, E. (2007). «"Short-hard gamma-ray bursts".». Physics Reports. doi:10.1016/j.physrep.2007.02.005.
  23. Abbott, B.P.; et al. (2017). «"GW 170817: Observation of Gravitational Waves from a Binary Neutron Star Inspiral"». Physical Review Letters. PMID 29099225. doi:10.1103/PhysRevLett.119.161101.
  24. 1 2 «Merging neutron stars generate gravitational waves and a celestial light show». www.science.org (en inglés). Consultado el 24 de noviembre de 2025.
  25. 1 2 «A bright light seen across the universe, proving Einstein right». The Mercury News (en inglés estadounidense). 16 de octubre de 2017. Consultado el 24 de noviembre de 2025.
  26. 1 2 «LIGO Detects Fierce Collision of Neutron Stars for the First Time (Published 2017)» (en inglés). 16 de octubre de 2017. Consultado el 24 de noviembre de 2025.
  27. 1 2 Landau, Elizabeth; Chou, Felicia; Washington, Dewayne; Porter, Molly (2017). «"NASA Missions Catch First Light from a Gravitational-Wave Event"». NASA.
  28. Abbott, B. P.; Abbott, R.; Abbott, T. D.; Acernese, F.; Ackley, K.; Adams, C.; Adams, T.; Addesso, P. et al. (16 de octubre de 2017). «GW170817: Observation of Gravitational Waves from a Binary Neutron Star Inspiral». Physical Review Letters (en inglés) 119 (16). ISSN 0031-9007. doi:10.1103/PhysRevLett.119.161101. Consultado el 24 de noviembre de 2025.

Enlaces externos

[editar]