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Segundo os pesquisadores, a <a href="/ciencia-e-saude/2023/10/5134664-supernova-e-identificada-pela-1-vez-com-uso-de-i-a.html">supernova </a>explodiu há 3 mil anos, e agora o Xrism conseguiu ver alguns detalhes mais destacados.</p> <ul> <li><strong>Leia também: <a href="/ciencia-e-saude/2023/08/5116690-telescopio-james-webb-fotografa-exoplaneta-em-alto-contraste.html">Telescópio James Webb fotografa exoplaneta em alto contraste</a></strong></li> </ul> <p class="texto">A <a href="/mundo/2024/09/6947888-ira-explosao-em-mina-de-carvao-deixa-mais-de-50-mortos.html">explosão </a>não criou uma concha esférica, mas algo parecido com um anel, ou um donut. O Xrism conseguiu medir que a concha de plasma está se expandindo com uma <a href="/cidades-df/2024/03/6814194-mp-pede-que-seja-reduzida-para-60km-h-velocidade-maxima-no-eixao.html">velocidade </a>aparente de cerca de 1.200 quilômetros por segundo.</p> <p class="texto">Isso não é tudo: o <a href="/ciencia-e-saude/2024/08/6929176-resolucao-de-telescopio-que-capturou-buracos-negros-aumenta-em-50.html">telescópio</a> conseguiu medir a temperatura desse plasma. O Xrism mostrou características no plasma na casa dos milhões de graus. 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Isso equivale aproximadamente à distância entre o <a href="/ciencia-e-saude/2024/01/6781299-sonda-solar-indiana-alcancou-com-sucesso-a-orbita-do-sol.html">Sol </a>e <a href="/revista-do-correio/2024/09/6932422-comeca-o-urano-retrogrado-conheca-detalhes-do-periodo.html">Urano</a>, e até cem vezes essa distância.</p> <p class="texto">"Essas novas observações fornecem informações cruciais para entender como os <a href="/ciencia-e-saude/2024/01/6791213-estrela-de-neutrons-ou-buraco-negro-objeto-astronomico-desafia-limites-cosmicos.html">buracos negros</a> crescem ao capturar matéria ao redor, e oferecem uma nova visão sobre a vida e morte de <a href="/ciencia-e-saude/2024/09/6933138-uma-das-estrelas-mais-famosas-do-universo-esconde-um-segredo.html">estrelas </a>massivas. 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Assim, o Xrism foi visto como uma solução temporária, mas esses resultados iniciais mostram que é muito mais do que isso. 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Ferro a 10 bilhões de graus Celsius é detectado em supernova k1k66
EXPLORAÇÃO ESPACIAL

Ferro a 10 bilhões de graus Celsius é detectado em supernova k1k66

Cientistas divulgaram primeiras descobertas de telescópio espacial sobre supernovas e também buracos negros 5p2r1e

Os primeiros resultados do telescópio espacial X-Ray Imaging and Spectroscopy Mission (Missão de Imagem e Espectroscopia de Raios-X, em tradução livre) (Xrism) impressionam. Com o Xrism — pronunciado "Crism" —, astrônomos obtiveram detalhes extraordinários de buracos negros supermassivos e explosões de supernovas.

Uma das observações é a do remanescente da supernova N123D, na Grande Nuvem de Magalhães — uma galáxia satélite da Via Láctea a 160.000 anos-luz da Terra. Segundo os pesquisadores, a supernova explodiu há 3 mil anos, e agora o Xrism conseguiu ver alguns detalhes mais destacados.

A explosão não criou uma concha esférica, mas algo parecido com um anel, ou um donut. O Xrism conseguiu medir que a concha de plasma está se expandindo com uma velocidade aparente de cerca de 1.200 quilômetros por segundo.

Isso não é tudo: o telescópio conseguiu medir a temperatura desse plasma. O Xrism mostrou características no plasma na casa dos milhões de graus. Mas o achado mais extraordinário é a presença de ferro a uma temperatura de 10 bilhões de graus convertidos em Celsius.

Divulgação/Jaxa - Ferro escaldante dentro do remanescente da supernova N132D. Imagem de raio-X e espectro observada pelo telescópio espacial XRISM

Buraco negro 30 milhões de vezes o Sol 1p6u6h

Os primeiros resultados do Xrism também relatam sobre outro alvo comum para telescópios de raios-X espaciais: um buraco negro supermassivo com uma massa de 30 milhões de sóis, no centro da galáxia NGC 4151, a 62 milhões de anos-luz de distância.

O Xrism conseguiu identificar a distribuição da matéria ao redor desse buraco negro em um raio de cerca de 0,001 a 0,1 anos-luz. Isso equivale aproximadamente à distância entre o Sol e Urano, e até cem vezes essa distância.

"Essas novas observações fornecem informações cruciais para entender como os buracos negros crescem ao capturar matéria ao redor, e oferecem uma nova visão sobre a vida e morte de estrelas massivas. Elas demonstram a excepcional capacidade da missão em explorar o Universo", disse Matteo Guainazzi, Cientista de Projeto da ESA para o XRISM, em um comunicado.

Os resultados do Xrism foram aceitos para publicação no The Astrophysical Journal Letters e no Publications of the Astronomical Society of Japan, e estão disponíveis aqui e aqui, respectivamente.

Sobre o Xrism i3z6z

Lançado em setembro de 2023, o Xrism é uma missão liderada pela Japan Aerospace Exploration Agency (Jaxa), com o apoio da National Aeronautics and Space istration (Nasa) e a participação da European Space Agency (ESA).

Com o envelhecimento tecnológico e desfinanciamento do telescópio Chandra pela Nasa, havia o risco de uma lacuna nas observações espaciais como essa até o lançamento do Athena, da Esa — ainda falta uma década para o lançamento. Assim, o Xrism foi visto como uma solução temporária, mas esses resultados iniciais mostram que é muito mais do que isso. O Xrism tem 30 vezes a resolução dos predecessores.

O objetivo da missão é investigar objetos celestes emissores de raios-X no Universo com imagens de alta sensibilidade e espectroscopia (método analítico que estuda a interação entre a matéria e a radiação, com base no comprimento de onda e frequência da luz) de alta resolução.

O Xrism observou cerca de 40 objetos celestes durante a fase de verificação de performance. "Esses esforços prepararam o terreno para futuras descobertas, enquanto o Xrism continua sua missão científica", informam os cientistas à frente do Xrism no site oficial da missão.

*Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca

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