PROYECTO HUMANO

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    Descubren rayos gamma de muy alta energía en un púlsar

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    Descubren rayos gamma de muy alta energía en un púlsar

    Mensaje por Sortat el Vie Oct 07, 2011 7:09 am

    http://www.europapress.es/sociedad/ciencia/noticia-descubren-rayos-gamma-muy-alta-energia-pulsar-20111007132609.html

    MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

    Hace mil años, un haz de luz resplandecía en el cielo, brillando lo suficiente como para ser visto incluso durante el día durante casi un mes; nativos americanos y chinos registraron el llamativo evento. Ahora sabemos que fueron testigos de la explosión de una estrella, que dejó un remanente gaseoso conocido como la Nebulosa del Cangrejo.

    El mismo objeto que deslumbró a observadores del cielo en 1054 sigue deslumbrando a los astrónomos hoy en día mediante el inesperado bombeo de radiación de alta energía. Los investigadores han detectado pulsos de rayos gamma con energías superiores a 100 mil millones de electrónvoltios (100 GeV) -un millón de veces más energéticos que los rayos X utilizados en medicina y 100 mil millones de veces más que la luz visible.

    El descubrimiento ha sido publicado por un equipo internacional de científicos en la revista 'Science'. Uno de sus autores, el doctor Nepomuk Otte, de la Universidad de California en Santa Cruz (Estados Unidos), afirma que algunos investigadores tacharon de locura su búsqueda de emisiones de un púlsar en este campo de energía.

    "Si le preguntaras a los teóricos de hace un año si íbamos a ver pulsos de rayos gamma pulsos con este nivel de energía, casi todos ellos habría dicho que no. Simplemente no hay teoría que pueda explicar lo que hemos encontrado ", afirma uno de los autores del artí***, el doctor Martin Schroedter Martin, del Centro Harvard-Smithsoniano de Astrofísica (CfA).

    Los rayos gamma proceden de un objeto en el centro de la Nebulosa del Cangrejo que se conoce como púlsar. Un púlsar es una estrella de neutrones giratoria -el núcleo colapsado de una estrella masiva. Aunque tiene sólo unos pocos kilómetros de diámetro, una estrella de neutrones es tan densa que pesa más que el sol.

    Girando alrededor de 30 veces por segundo, el Púlsar del Cangrejo genera haces de radiación desde su campo magnético giratorio. Los haces dibujan un barrido, como si se tratara de un faro, porque no están alineados con el eje de rotación de la estrella; así que, aunque los haces son constantes, son detectados en la Tierra en forma de pulsos rápidos de la radiación.

    Según Otte, "estos resultados aportan nueva información sobre el mecanismo de la generación de rayos gamma". Sin embargo, se necesitan más datos, o incluso un observatorio de nueva generación, para realmente entender los mecanismos detrás de estos pulsos de rayos gamma.

    Los pulsos de rayos gamma fueron detectados por el Sistema de Telescopios de Imagen para Radiación muy Energética (VERITAS, por sus siglas en inglés) - el observatorio más potente de de rayos gamma de muy alta energía en el hemisferio norte. VERITAS se compone de un conjunto de cuatro telescopios Cherenkov de 12 metros de diámetro y está situado en el Observatorio Smithsoniano Whipple, al sur de Tucson, Arizona (Estados Unidos).

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    Re: Descubren rayos gamma de muy alta energía en un púlsar

    Mensaje por Sortat el Sáb Oct 08, 2011 4:33 am

    Mientras los medios oficiales sitúan estos pulsos en la Nebulosa del Cangrejo, Starviewer defiende que proceden de la constelación de Leo. Todo ello el día después que responsables de Wise negaran en comparecencia ante los medios la existencia del manido planeta X. También en Starviewer nos piden que prestemos atención a la comunicación no verbal:

    (perdonad por no insertar las imágenes)

    Misterios de la Astrofísica.
    La ciencia transdisciplinar al alcance de todos.Se abre la puerta a la RFD tras la detección de pulsos G procedentes de la Nebulosa del Cangrejo. Posted on 8 octubre 2011 porstarviewer 10




    I.-Análisis y reseña del estudio.
    La Radiofrecuencia Diferencial comienza a dar sus primeros resultados: La detección de pulsos “G” procedentes de la Nebulosa del Cangrejo. El estudio no está exento de polémicas en la comunidad científica, ya que no existe consenso sobre el orígen de dicha radiación pulsante, a pesar de que la publicación original presentada por la prestigiosa revista Science Science 334: 69-72, 7 October 2011. atribuye dichos pulsos a un evento pulsante “púlsar” PSR B0531+21 próximo a la nebulosa del Cangrejo “Crab Nebula” . El evento atribuido y catalogado como una posible estrella de neutrones, no encaja ni en la posición exacta ni en la proximidad, y pese a todas las posiciones disidentes han mantenido una posición de cautela ya que los modelos teóricos afirman que la energía máxima de estos rayos es de unos 10 GeV, sin embargo, VERITAS (Un conjunto de 4 telescopios basados en radiación Cherenkov) ha constatado pulsos de hasta 400 GeV y se estima que podrían alcanzar 1000 GeV según las diferentes detecciones que representamos en la siguiente gráfica.

    Las detecciones de VERITAS, FERMI y MAGIC II y I, en círculo, cuadrado, triángulo invertido y triángulo, respectivamente, verifican las emisiones de hasta 400-1000 GeV. Este hecho, es incompatible con la física convencional, y deberá ser la física teórica la que aborde las subsiguientes explicaciones tal y como concluye el estudio publicado en la revista Science. Science 334: 69-72, 7 “Detection of Pulsed Gamma Rays Above 100 GeV from the Crab Pulsar,”

    Seguidamente ofrecemos la gráfica del cómputo de Pulsos G de RFD procedentes de FERMI y VERITAS
    (falta gráfica)

    II.-Antecedentes inmediatos.
    A.-El descubrimiento de Finkbeiner y su Teoría del Impulso “G” en Noviembre de 2010.

    Recordemos que recientemente en Fermi descubre dos burbujas supersimétricas gigantes de rayos X y rayos Gamma procedentes del centro de la galaxia.

    La recreación/sección de los pulsos detectados por FERMI en emisiones de hasta 100GeV, ya se analizó en STV10112010 y en dicho estudio, Doug Finkbeiner, un astrofísico del Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics (Cambridge) fue el primero en detectar el fenómeno y señala literalmente: ”We don’t fully understand their nature or origin.” Hablábamos entonces de 100GeV, y en concreto citando textualmente :

    Las burbujas despliegan un espectro con altos picos de energías mayores que los niveles difusos de rayos gamma habitualmente vistos en el espacio. Adicionalmente las burbujas aparecen claramente rodeadas de un borde de radiación x que actúa como corteza. Ambas dos cualidades conjuntamente, sugieren que la estructura ha aparecido de una forma súbita, como un evento impulsivo.
    Básicamente la explicación que se aducía entonces en el Paper de Finkbeiner & All era que el efecto impulsivo (Osciladores Armónicos de Impulso) se debía a dos premisas fundamentales observadas :

    1ª.- La simetría norte-sur de las burbujas, no encaja con la lógica de los denominados “jets” de los agujeros negros, por lo que claramente, ni el ancho, ni el largo, ni la composición, son típicas de los jets, que están mucho más comprimidos al igual que los ángulos de los “jets” forman un cono doble mucho más estrecho. (ver http://arxiv.org/pdf/1005.5480v3 pag 44).

    2ª.-Pero lo que realmente sorprendía junto a lo anterior era la estructura logarítmica de dispersión en el interior de las burbujas detectadas por FERMI.

    Por todo ello, Finkbeiner afirmó que:

    Ambas dos cualidades conjuntamente, sugieren que la estructura ha aparecido de una forma súbita, como un evento impulsivo.
    B.-La Teoría del Dr. Paul Laviolette y su exposición sobre “Super Gravitics” expuesta en Alicante 03/07/2011 en el CIRFCD que establece la estructura y Diagrama lógicos de los Etherones: Si aplicamos la ecuación propuesta por Laviolette, tenemos que:

    (falta imagen)

    Por lo que la estructura resultante sería:

    (falta imagen)

    Lo que sería coherente con las detecciones procedentes del FERMI en http://arxiv.org/pdf/1005.5480v3, lo que implica un “jet expansivo”

    Ello justificaría la detección de pulsos G de RFD de hasta 100GeV.

    C.-La Reciente detección de Pulsos G y Radiación X procedentes de Eventos cósmicos diferentes que el Sol los días los días 21 y 22 de Enero de 2009, tal y como ya se analizó en STV25052011 procedentes del evento 1E1547.0-5408, que corresponde a una joven estrella de neutrones con una inusualmente fuerte emisión de flujo electromagnético de alta energía (1014G-1015G). El evento tuvo lugar, debido a la exacta ubicación de la Tierra en la posición de impacto directo de la radiación electromagnética, al cruzar la zona de emisión de la estrella de neutrones SGR/AXP1E1547.0-5408, y el impacto sobre la ionosfera y magnetosfera, se produjo durante los días 21 y 22 de Enero de 2009.

    D.-El reciente estudio realizado por S Yu. G. Hallinan, J.G Doyle y A.L. MacKinnon “et” All Galway University en enero 2011 y que se referencia en STV04102011 que descubre que los Pulsos G pueden ser emitidos también por Estrellas enanas ultrafrías o “Brown Dwarfs” conforme al diagrama siguiente y estudio en EDP Sciences DOI: 10.1051/0004-6361/201015580


    III.- Indicios de proximidad y aproximación.
    Una vez analizados los fundamentos anteriores, todo apunta a que la explicación del origen de los Pulsos “G” detectados podrían proceder de una fuente más próxima de observación que se encuentra a mucha menor distancia de la considerada inicialmente por el Team que compone VERITAS.

    De acuerdo con los planteamientos argumentados “ut supra” en el apartado II, antecedentes, y siguiendo la lógica de Finkbeiner, parte de la comunidad científica independiente considera que esos pulsos G, provienen de un evento próximo (cercano) que se encuentra localizado entre la constelación de LEO y la Nebulosa del Cangrejo y que emite un rango de pulsaciones que progresivamente ha ido incrementándose desde las 100GeV a las 1000GeV, de tipo expansivo, lo que implica acercamiento progresivo desde los 100GeV en 2002 (CELESTE) a los 400-1000GeV (VERITAS) según las mediciones en 2011. La intensidad de las pulsaciones detectadas podría revelarnos los datos aproximados relativos a la distancia a la que se encuentra el objeto en aproximación utilizando la metodología propuesta por CSIRO, Astronomy and Space Science, en http://arxiv.org/abs/1102.5770

    Todo apunta a que la fuente de emisión de los Pulsos “G” es un “cluster” que se encuentra en aproximación continua, tal y como ya vienen observando algunos astrofísicos independientes en el grupo de observación de los pulsos, cuyas observaciones no han sido tenidas en cuenta en la redacción del Paper publicado en la revista Science por resultar incómodas, sin que hasta la fecha se haya argumentado una explicación mejor al fenómeno de los pulsos “G”. Recordemos que estos pulsos tienen dos características:

    1ª.-Estructura logarítmica de intensidad Variable y Creciente. (De 100GeV a 1000GeV) en función de las tomas métricas.

    2º.-Efecto impulsivo de oscilación al igual que las Burbujas descritas por Finkbeiner.

    Si esto se verificase, tendríamos una dificultad añadida en la detección del evento:

    1º.-No podría visualizarse el tránsito/trama de las ondas en el espectro visual: Sólo podría ser captado por Infrarrojos (El evento) y Microondas (Los Pulsos). Ello implica que el evento no podría ser captado con un Telescopio convencional, excepto por IRAS, FERMI, VERITAS u otros de tecnología similar.

    2º.-La dispersión de los pulsos “G” sería logarítmica según la teoría de Finkbeiner y la visualización de la trama obedecería a diferentes emisiones por la propiedad de convolución, debido al “jet” o “cono” de emisión que podría detectarse igualmente en el espectro microondas.

    IV.-Las fotos y la región de aproximación.

    Nada mejor que utilizar las imágenes obtenidas por Infrared Astronomical Satellite (IRAS) y Wilkinson Microwave Anisotropy Probe (WMAP) Y ¿Dónde podemos obtener estas imagenes? Pues en el Telescopio Público más potente que existe: Google SKY.

    Así que para poder observarlo directamente, deberemos acceder a Google SKY.

    Si tomamos como referencia la región correspondiente a la Nebulosa del Cangrejo en el espectro visible y alejamos hasta que aparezca la Constelación de LEO aparecerá en la pantalla el siguiente segmento:

    (faltan imágenes)

    A la derecha de la imagen veremos la nebulosa del Cangrejo (Crab) y a la izquierda la Constelación de Leo en el espectro visible CHANDRA (Telescope).

    Seguidamente seleccionamos la pestaña superior Infrarrojos, y observaremos la misma sección con detalle de todos los eventos que emiten Radiación G y X así como los pulsos.

    La misma imagen con la visualización de Infrarojos (IRAS) en el mismo sector. Observen la marca de traza negra marcando la posición. Las explicaciones del evento de pulsos G y sus marcas han sido impresas en la foto por el Team para facilitar su identificación y estudio. La amplitud del pulso de la Onda es logarítmica como puede apreciarse por las marcas morada y azul en el espectro infrarrojo en función de la naturaleza de los pulsos G y X.Con un anillo naranja se marca el contorno de la emisión tubular de las ondas. El evento emisor se encuentra justo a la izquierda de la pantalla y está bastante alejado de la nebulosa del Cangrejo, en la zona de Leo.

    Ampliemos la zona:

    (faltan imágenes)

    En la ampliación vemos el origen y la dirección radial/tubular de las ondas. A la izquierda el evento emisor y de nuevo a la derecha la nebulosa del Cangrejo.

    Ampliando el evento que emite los pulsos en el espectro infrarrojo (IRAS) vemos claramente que está en LEO: Justo a la derecha y vemos el jet y la composición del objeto.

    Seguidamente la misma sección imagen en el visual (CHANDRA)

    Como verán. Aparentemente no hay nada, pero está. Simplemente no puede verse en el espectro visual. Pero ahí está. De nuevo en infrared

    Ahora miremos la traza del pulso G. La onda,la traza y su secuencia de desplazamiento en el espectro microondas del WMAP:

    (faltan imágenes)

    En morado aparece toda la secuencia principal de la convolución de las Ondas Fase. Por así decirlo la estructura de la onda asemeja un enorme enrejado geométrico en LEO.

    Veamos la Traza de las secuencias de ambas, las Ondas Fase y el Evento Pulsante Emisor, para ello consolidaremos el espectro Infrarojo IRAS con el espectro microondas del WMAP lo que nos dará la siguiente imagen conjunta IRAS/WMAP

    Impresionante. Podemos ver la traza completa del movimiento del objeto y de los pulsos, como si fueran fotogramas.

    Y aquí la indicación. La flecha señala las Tramas y sus posiciones. El movimiento es inverso a la dirección de la flecha. El evento claramente se desplaza.

    Por tanto, se cumple:

    1ª.-Estructura logarítmica de intensidad Variable y Creciente. (De 100GeV a 1000GeV) en función de las tomas métricas.

    2º.-Efecto impulsivo de oscilación al igual que las Burbujas descritas por Finkbeiner.

    Y también:

    3º.-No puede visualizarse el tránsito/trama de las ondas en el espectro visual: Sólo podría ser captado por Infrarrojos (El evento) y Microondas (Los Pulsos). Ello implica que el evento no puede ser captado con un Telescopio convencional, excepto por IRAS, FERMI, VERITAS u otros de tecnología similar en este caso IRAS y WMAP.

    4º.-La dispersión de los pulsos “G” es logarítmica según la teoría de Finkbeiner y la visualización de la trama obedece a diferentes emisiones por la propiedad de convolución, debido al “jet” o “cono” de emisión.

    Adicionalmente, se cumple que:

    5º.-El evento está en el centro del Cono de emisión de las ondas fase tal y como se muestra en:

    Por lo que se descarta claramente que el origen de la emisión esté en la Nebulosa del Cangrejo. Esta es la razón por la que los científicos independientes manifiestan su reparo al Paper del equipo VERITAS, pues parece que el evento está más cercano, en Leo.

    6º.-Los pulsos son de intensidad creciente en función de las muestras históricas:

    (faltan imágenes)

    7º.-La estructura de dispersión encaja con la formulación de Laviolette:

    8º.-El hecho de que en el espectro de IRAS exista una marca de seguimiento negra que parece indicar la posición del evento refuerza más aún la idea de que este evento ya se conocía y estudiaba desde entonces.

    ¿Qué podría ser?: En nuestra humilde opinión y de la comunidad astrofísica independiente: Un Cluster de Ondas compuesto por: A) Enana Marrón Ultrafría muy próxima o B) Una Estrella de Neutrones o C) Un agujero Negro. Y en los tres casos adicionalmente en convolución con la “Super Wave” procedente del centro de la Galaxia.

    Saquen sus propias conclusiones.

    StarViewerTeam International 2011.

    http://starviewer.wordpress.com/2011/10/08/se-abre-la-puerta-a-la-rfd-tras-la-deteccion-de-pulsos-g-procedentes-de-la-nebulosa-del-cangrejo/

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    Re: Descubren rayos gamma de muy alta energía en un púlsar

    Mensaje por Halfaro el Vie Nov 04, 2011 5:54 pm

    Nueve nuevos pulsares gamma
    Los descubrimientos en telescopio Fermi de datos gracias al método utilizado en la astronomía de ondas gravitacionales

    03 de noviembre 2011
    Los púlsares son los faros del universo. Estas estrellas de neutrones que giran rápidamente y compacto-flash muchas veces por segundo en la banda de radio o rayos gamma. Pura púlsares de rayos gamma son muy difíciles de encontrar a pesar de su alta energía, ya que irradian fotones muy pocos por unidad de tiempo. El uso de un algoritmo de análisis de la mejora, Max Planck y los científicos asociados internacionales han descubierto una serie de desconocidos púlsares de rayos gamma con baja luminosidad en los datos del satélite Fermi. Estos pulsares se había perdido con los métodos convencionales. El número de conocidos los púlsares de rayos gamma ha crecido tanto, a más de 100.



    El cielo, visto a través de los ojos del satélite Fermi. Se trazan las posiciones de los rayos gamma

    Estos faros cósmicos siguen planteando un rompecabezas para los científicos pocas: no todos los radio-pulsares pueden ser identificados como los púlsares de rayos gamma y, por otro lado, no todos los púlsares de rayos gamma son "visibles" en la banda de radio. Una explicación plausible es la anchura que varía del cono de luz en el rango de longitud de onda. Esto puede ser debido a las emisiones en diferentes longitudes de onda hacia fuera de manera diferente. De baja energía las ondas de radio se agrupan con más fuerza en el polo magnético de un campo de estrella de neutrones, mientras que el cono de alta energía de rayos gamma se extenderá. Dependiendo de su orientación espacial y la intensidad del cono, por lo tanto de un púlsar se observa como una radio y / o púlsar de rayos gamma. Sin embargo, otros modelos también describir este fenómeno. Para determinar la causa real, tantas fuentes como sea posible, deben ser examinados.

    La búsqueda de la pura púlsares de rayos gamma, literalmente, se inicia con los científicos "en la oscuridad". Un típico pulsar girará varias veces por segundo, o por lo menos 108 veces al año. La región de emisión de barrido a través de la observación con que frecuencia. El Telescopio de Gran Área (LAT) de Fermi de la NASA vía satélite sin embargo, sólo detecta un promedio de unos pocos miles de fotones por año a partir de cualquier dado pulsar gamma. Esta baja tasa de detección hace que sea extremadamente difícil, incluso para los superordenadores más rápidos para asignar los cuantos gamma individuales a un desconocido púlsar con un periodo de rotación definida.

    Durante varios meses, los científicos del Instituto Max Planck de Física Gravitacional (Instituto Albert Einstein / AEI) en Hannover, de la Universidad Leibniz de Hannover y el Instituto Max Planck para Radio Astronomía en Bonn, analizaron los datos de la LAT en una colaboración internacional. Usando un nuevo método, se han podido identificar nueve nuevos pulsares, que eran "invisibles" hasta ahora.

    "Hemos utilizado un nuevo tipo de algoritmo jerárquico que había desarrollado originalmente para la búsqueda de ondas gravitacionales", explica Bruce Allen, director de la AEI y profesor en el Instituto de Física Gravitacional de la Universidad Leibniz de Hannover. "Es como cavar los diamantes o el oro: es muy emocionante cuando se encuentra algo", continúa Allen.

    Los nueve nuevos púlsares que lleva por científicos emiten menos radiación gamma que los previamente conocidos y rotar entre tres y doce veces por segundo. Sólo uno de estos púlsares más tarde también se encuentra a emitir ondas de radio. El número total de los pulsares gamma observados por Fermi ha aumentado por lo tanto a más de 100.



    Dos diagrama de fase y el perfil de pulso de J2028 3.332 pulsares gamma más de dos períodos de rotación.

    Alrededor de tres cuartas partes de los pulsares gamma observada previamente por Fermi había sido identificado por primera vez como púlsares de radio. En estos casos, la búsqueda de la radiación gamma adicional es relativamente fácil. Posición en el cielo, el período de rotación y la velocidad de rotación período de cambio se derivan de los datos de radio, por lo que sólo se necesita un cálculo adicional para determinar si unos cuantos gamma detectados coinciden con un determinado conjunto de parámetros o no.

    Una búsqueda a ciegas es mucho más compleja, ya que ni la posición ni la duración del pulso y su cambio con el tiempo se conocen. Al principio, cada fotón de un sector de la observación particular se le asigna una cierta probabilidad para una posición en el cielo. Si una acumulación significativa de los cuantos gamma se observa a partir de una dirección aproximada en el cielo, los científicos comprobar si el tiempo del fotón llegada a bordo de Fermi coincide con un detector de posición en el cielo y el periodo exacto de pulso y su cambio con el tiempo. Sin embargo, con sólo unos pocos miles de fotones detectados en un período de tres años, pero las frecuencias de rotación de sólo algunos hertzios, un gran número de perspectivas tienen que ser probados.

    Durante una primera búsqueda ciega en los datos de Fermi, los astrónomos han encontrado 24 púlsares gamma puro dentro de un año del lanzamiento del primer satélite en 2008. Otros dos fueron descubiertos en el año siguiente. Después de eso, el número de nuevos púlsares encuentra estancado hasta que los físicos de Hannover comenzó a buscar con un algoritmo que es 10 veces más eficiente, y emplear el poder de cómputo adicional. Ellos encontraron otros nueve púlsares de rayos gamma que emiten en promedio, sólo una cuarta parte de los fotones en comparación con el anteriormente descubierto pura púlsares de rayos gamma.


    Dos diagrama de fase y el perfil de pulso de la gamma púlsares J2028 3332 más de dos períodos de rotación. Arriba: Las ponderaciones de probabilidad agregada de la producción de fotones el perfil de pulso. Abajo: El perfil de pulso en rangos de energía.


    Los científicos de Bonn el MPI examinado los espectros de emisión de las correspondientes fuentes de rayos gamma para ver si eran candidatos para la búsqueda de rayos gamma pulsar ciego. "Alrededor de un tercio de las fuentes de rayos gamma observados por LAT no se conocían antes del lanzamiento de Fermi", dice Lucas Guillemot, un miembro del grupo de investigación de Michael Kramer, director del MPIfR. "Hemos determinado las propiedades espectrales de las fuentes de Fermi LAT, y los compararon con los de conocidas fuentes de rayos gamma", dijo.

    Los candidatos para una búsqueda de púlsares de rayos gamma ciegos fueron analizadas en detalle. "El método de cálculo nueva, nos permite evaluar los conjuntos de datos mucho más rápido que antes", dijo Holger Pletsch, un miembro del grupo de Allen líder en el trabajo. El análisis se realizó también en el cluster de computación de ATLAS en el IEM en Hanover. ATLAS tiene cien veces la potencia de cálculo que se utilizó en anteriores búsquedas a ciegas. "Junto con el análisis más eficiente, esto no sólo significa que podemos analizar los datos mucho más rápido. Ahora puede buscar púlsares de rayos gamma que giran más rápido, con períodos mide en milisegundos ", agrega Pletsch. La potencia de cálculo necesaria para la búsqueda aumenta de forma proporcional al cubo del período de rotación.

    Además, parte de la potencia de cálculo de los proyecto Einstein @ Home es ahora asignada a la búsqueda de los primeros puro de rayos gamma de milisegundos del pulsar. Este descubrimiento sería una contribución significativa a nuestra comprensión de los púlsares.

    http://www.mpg.de/4631121/gamma_pulsars


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    Re: Descubren rayos gamma de muy alta energía en un púlsar

    Mensaje por Jansef el Sáb Mar 02, 2013 1:20 pm

    study

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    Re: Descubren rayos gamma de muy alta energía en un púlsar

    Mensaje por Contenido patrocinado Hoy a las 10:46 pm


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