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¿Cuál es la secuencia de eventos que ocurrirán si un estallido de rayos Gamma golpea la Tierra?
- Lo detectamos
O no. Depende de muchos factores. En el flujo de la explosión de rayos gamma (GRB), ¿cuáles son los detectores sensibles a los fotones gamma que están activos, en qué dirección están mirando, la dirección del GRB (en el cielo), etc.
Pero supongamos por ahora que uno o más detectores GRB detectan el GRB (lo cual es muy raro, [matemática] \ sim 20 \% [/ matemática] del tiempo). - Este paso depende crucialmente del instrumento que lo detecte. Específicamente, la capacidad de localización del instrumento. Si es capaz de analizar los datos e inferir rápidamente una posición aproximada del GRB en el cielo, entonces está bien. Swift [1] hace un seguimiento de la observación del GRB en otras longitudes de onda (más grandes) y refina la ubicación del cielo del GRB. Luego alerta a los telescopios ópticos e infrarrojos terrestres para observaciones refinadas de “resplandor posterior” en el círculo de error más pequeño del GRB como se detecta a bordo. Fermi [2] por otro lado no tiene una capacidad de localización a bordo que sea comparable a Swift .
- Los telescopios terrestres refinan aún más la posición del GRB e intentan buscar sus contrapartes, por ejemplo, la galaxia anfitriona del GRB. Estos incluyen radiotelescopios, que pueden proporcionar una resolución angular mucho mejor, y también tienen la ventaja de que la emisión de radio, si supera los límites detectables, dura días y, a veces, meses, antes de desvanecerse. Esto se debe a que el mecanismo de emisión detrás de la emisión “rápida” en los rayos gamma, que dura [matemática] \ sim 100 [/ matemática] segundos, es diferente del que crea la emisión de longitud de onda grande. De todos modos, punto: este paso es crucial . Los cambios en rojo [3] de GRB se miden, o no, dependiendo de cómo se desarrolle. Es decir, qué tan rápido responden los telescopios terrestres, si el GRB está dentro de la ventana de observación del telescopio, si los propietarios otorgan dicha observación propuesta, etc.
Estos son los pasos estándar de la recopilación de datos de GRB. Luego viene la ciencia. Lo interesante de los GRB es que: cada GRB es diferente del otro . Entonces, las diversas preguntas fenomenológicas detrás de un GRB comienzan a formularse y responderse abordando la gran cantidad de datos recopilados. Algunos resultan ser extremadamente peculiares, por ejemplo, ver Una evolución espectral inusual de un solo pulso GRB 151006A. Algunos, como yo, estudian GRB en un sentido estadístico, ya que hay miles de GRB detectados hasta la fecha (por ejemplo, ver Modelar la función de luminosidad de ráfagas de rayos gamma largos usando Swift y Fermi), de los cuales se puede decir mucho sobre la población subyacente. de GRBs. Para ser precisos, solo las tres misiones GRB populares ( CGRO [4], Swift y Fermi ) han detectado 6063 GRB hasta febrero de este año (2017).
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Y luego, hay teóricos que intentan entender la fenomenología de GRB desde una base teórica común. Estudian las publicaciones de GRBs de GRBs particulares se hacen. Para una revisión, vea La física de los estallidos de rayos gamma y los chorros relativistas.
Y la lluvia de ideas continúa …
¡Oh por cierto! Si todavía vive bajo la impresión de que los GRB aún no han alcanzado la Tierra, entonces no lo haga más. Nos golpearon todo el tiempo loco. La tasa aproximada es [matemática] 100 [/ matemática] por año para Swift y [matemática] 300 [/ matemática] por año para Fermi . Combinando solo estos dos, es [matemática] 1 [/ matemática] GRB por día . Y luego hay más instrumentos, por ejemplo, ver Observaciones de imágenes AstroSat CZT Imager del GRB 151006A: Estudio de temporización, espectroscopía y polarización.
Notas al pie
[1] La misión rápida de explosión de rayos gamma
[2] El telescopio espacial de rayos gamma Fermi
[3] Redshift | Wikiwand
[4] Observatorio de rayos gamma Compton | Wikiwand