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Una visión integral del frente de choque alrededor de la Supernova 1006.

Autor/es: S. Nikolic, G. van de Ven, K. Heng, D. Kupko, B. Husemann, J. C. Raymond, J. P. Hughes, J. Falcon-Barroso

Referencia: 2013, Science DOI: 10.1126/science.1228297

Espectroscopía 2D con VIMOS del frente de choque de la supernova SN1006. En el panel superior-izquierda semuestra una imagen en color completa de la supernova (≈30′ de diámetro). combinando datos del Very Large Array and Green Bank Telescope (rojo; NRAO/AUI/NSF/GBT/VLA/Dyer, Maddalena & Cornwell), Chandra X-rayObservatory (azul; NASA/CXC/Rutgers/G. Cassam-Chena, J. Hughes et al.), 0.9m Curtis Schmidt optical telescope(amarillo; NOAO/AURA/NSF/CTIO/Middlebury College/F. Winkler), and Digitized Sky Survey (estrellas color naranjay azules pálidas). El recuadro verde indica la región cubierta por la imagen en banda H del telescopio espacialHubble mostrada en el panel superior-central, además de la zona observada con VIMOS (en color violeta). El panelsuperior-derecha muestra la imagen de Halpha reconstruida con nuestros datos de VIMOS. Las cruces de distintoscolores indican las zonas con espectros que hemos promediado para obtener las figuras en los paneles inferiores.En cada uno de ellos, la línea negra muestra el mejor ajuste con dos Gaussianas, con parametros indicados en laleyenda. Las diferencias entre los datos y ajustes se muestran debajo de éstos y muestran desviaciones conrespecto a una distribución puramente Gaussiana. Las variaciones en el cociente de las distribuciones develocidades de las dos componentes en distintas zonas del anillo sugieren (por medio de modelos teóricos) deprotones supra-termales que pueden dar origen a los rayos cósmicos.
Espectroscopía 2D con VIMOS del frente de choque de la supernova SN1006. En el panel superior-izquierda semuestra una imagen en color completa de la supernova (≈30′ de diámetro). combinando datos del Very Large Array and Green Bank Telescope (rojo; NRAO/AUI/NSF/GBT/VLA/Dyer, Maddalena & Cornwell), Chandra X-rayObservatory (azul; NASA/CXC/Rutgers/G. Cassam-Chena, J. Hughes et al.), 0.9m Curtis Schmidt optical telescope(amarillo; NOAO/AURA/NSF/CTIO/Middlebury College/F. Winkler), and Digitized Sky Survey (estrellas color naranjay azules pálidas). El recuadro verde indica la región cubierta por la imagen en banda H del telescopio espacialHubble mostrada en el panel superior-central, además de la zona observada con VIMOS (en color violeta). El panelsuperior-derecha muestra la imagen de Halpha reconstruida con nuestros datos de VIMOS. Las cruces de distintoscolores indican las zonas con espectros que hemos promediado para obtener las figuras en los paneles inferiores.En cada uno de ellos, la línea negra muestra el mejor ajuste con dos Gaussianas, con parametros indicados en laleyenda. Las diferencias entre los datos y ajustes se muestran debajo de éstos y muestran desviaciones conrespecto a una distribución puramente Gaussiana. Las variaciones en el cociente de las distribuciones develocidades de las dos componentes en distintas zonas del anillo sugieren (por medio de modelos teóricos) deprotones supra-termales que pueden dar origen a los rayos cósmicos.

Las supernovas representan uno de los ejemplos más espectaculares de explosiones en nuestro entorno cósmico. El gas expulsado por la explosión es acelerado a velocidades de alrededor de 1000 km/s al ténuo medio interestelar, produciendo ondas de choque que excitan a las líneas de Hidrógeno. Nuestro grupo ha hecho uso de el espectrógrafo de campo integral VIMOS en el VLT para obtener mapas que nos ayuden a estudiar en detalle dichas ondas de choque en un punto situado al noroeste del anillo de la Supernova 1006. Hemos detectado dos componentes de la línea Halpha con distinta distribución de  velocidades en 133 posiciones del cielo. Variaciones en el cociente de dichas componentes a lo largo de decenas de recorridos libres medios atómicos sugieren la presencia de protones supra-termales, que se consideran semillas para la producción de los todavía enigmáticos rayos cósmicos.

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