{"id":2804,"date":"2021-10-27T19:52:42","date_gmt":"2021-10-27T19:52:42","guid":{"rendered":"https:\/\/astronomia.bedigital.cl\/using-lithium-to-study-the-universe\/"},"modified":"2024-11-12T19:04:46","modified_gmt":"2024-11-12T19:04:46","slug":"using-lithium-to-study-the-universe","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/astronomia.udp.cl\/es\/using-lithium-to-study-the-universe\/","title":{"rendered":"Utilizar el litio para estudiar el Universo"},"content":{"rendered":"<p>El litio, ese mismo que podemos encontrar en las bater\u00edas, no solamente es \u00fatil en un contexto tecnol\u00f3gico. Tambi\u00e9n puede serlo en el estudio de la astronom\u00eda, y eso es lo que Claudia Aguilera-G\u00f3mez del N\u00facleo de Astronom\u00eda lleva un buen tiempo haciendo. Este es uno de los tres elementos que fue creado minutos despu\u00e9s del Big Bang, y aunque es muy escaso en el Universo, su abundancia puede ser usada para entender temas de alta relevancia en la astronom\u00eda, tales como la evoluci\u00f3n qu\u00edmica gal\u00e1ctica, los interiores de las estrellas, o incluso la formaci\u00f3n de planetas extrasolares.<\/p>\n<div><\/div>\n<pre><\/pre>\n<div class=\"\\\\\\&quot;\\\\\\&quot;\">Usando la teor\u00eda del Big Bang, se puede calcular la cantidad de litio que se produjo en el Universo temprano. A su vez, podemos medir la abundancia de este elemento en estrellas viejas, pobres en metales, que est\u00e1n formadas de material muy similar al primordial. Si comparamos estos dos valores deber\u00edan coincidir. Sin embargo, el litio medido en estrellas es tres veces menor que el litio creado en el Universo momentos despu\u00e9s del Big Bang. Esta diferencia es conocida como El Problema del Litio Cosmol\u00f3gico. Para estudiarlo, el grupo de la Dra. Aguilera-Gomez midi\u00f3 el litio en cinco c\u00famulos globulares usando datos del espectr\u00f3grafo GIRAFFE en el Telescopio VLT. Los c\u00famulos globulares se cuentan entre los objetos m\u00e1s antiguos de la Galaxia y las estrellas en ellos pueden tener distintos contenidos de metales. Por eso, son ideales para estudiar el problema del litio cosmol\u00f3gico. En este caso utilizaron una estrategia un poco distinta para poder medir el litio en estrellas: estudiaron gigantes en vez de\u00a0 estrellas parecidas al Sol, de secuencia principal. Este enfoque nos permite estudiar c\u00famulos donde las estrellas de secuencia principal son demasiado poco brillantes para poder observarse y as\u00ed se aumenta de forma importante los c\u00famulos en los que se puede estudiar el litio. Esta investigaci\u00f3n indica que todos los c\u00famulos ten\u00edan el mismo litio cuando se formaron, independiente de su contenido de metales, y que a su vez, este no coincide con el litio que uno esperar\u00eda encontrar minutos despu\u00e9s del Big Bang, continuando as\u00ed con el problema del litio cosmol\u00f3gico.<\/div>\n<pre><\/pre>\n<div class=\"\\\\\\&quot;\\\\\\&quot;\">Adem\u00e1s, en uno de estos c\u00famulos, el grupo encontr\u00f3 una estrella gigante que tiene una cantidad de litio inusualmente alta. Dado que el litio en el Universo suele destruirse en vez de crearse, es extra\u00f1o encontrar una estrella que tenga un exceso de este elemento. \u00bfQu\u00e9 podr\u00eda explicar esta alta abundancia? La Dra. Aguilera-G\u00f3mez propone que esta gigante roja podr\u00eda haberse tragado un planeta, que son uno de los pocos cuerpos astron\u00f3micos que conservan el litio con el que son creados y que por lo tanto pueden incrementar el litio de las estrellas si estas los consumen.<\/div>\n<div><\/div>\n<div><img decoding=\"async\" class=\"\\\\\\&quot;wp-image-2809\\\\\\&quot;\" src=\"\\\\\\&quot;https:\/\/astronomia.udp.cl\/cms\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/Plot_engulfment_pagina_UDP.png\\\\\\&quot;\" alt=\"\\\\\\&quot;\\\\\\&quot;\" width=\"\\\\\\&quot;384\\\\\\&quot;\" height=\"\\\\\\&quot;366\\\\\\&quot;\" \/> Patr\u00f3n de abundancia de litio de NGC3201. La gigante rica en Li encontrada (estrella roja en la figura) podr\u00eda explicarse mediante un modelo con engullimiento planetario (l\u00ednea discontinua), en el que el hipot\u00e9tico planeta tiene 9,3 veces la masa de J\u00fapiter (con composici\u00f3n similar a J\u00fapiter) o 110 veces la masa de la Tierra con composici\u00f3n similar a la terrestre.<\/div>\n<div><\/div>\n<div class=\"\\\\\\&quot;\\\\\\&quot;\">Aunque el litio parece ser tan \u00fatil para resolver tantos problemas astron\u00f3micos, aun se desconocen muchas cosas de su comportamiento. Entendemos bastante bien porque el litio disminuye cuando la estrella pasa a ser una gigante roja, pero no sabemos c\u00f3mo cambia el litio en su superficie a medida que envejece aun m\u00e1s, cuando pasa a la rama horizontal. Recientemente, estudiando el litio en estrellas de la Galaxia, astr\u00f3nomos han propuesto que todas las estrellas, sin excepci\u00f3n, deben pasar por una etapa de producci\u00f3n de litio justo antes de la rama horizontal. Esto cambiar\u00eda radicalmente nuestro conocimiento de este elemento, que es muy fr\u00e1gil y que es f\u00e1cil de quemar a temperaturas que se encuentran al interior de la estrella. Pocos mecanismos se conocen en la naturaleza que puedan producir litio, por lo que esta propuesta es revolucionaria. Sin embargo, con un segundo grupo de trabajo Claudia Aguilera-G\u00f3mez ha encontrado que no se necesita un mecanismo de producci\u00f3n de litio para explicar las abundancias de las estrellas en la Galaxia. Cada estrella tiene distinta masa y contenido de metales, y por lo tanto, evoluciona de forma diferente. No podemos asumir que todas tienen iguales propiedades o envejecen igual. Usando los datos del Survey GALAH y modelos de evoluci\u00f3n estelar, y considerando las distintas propiedades de las estrellas, es posible explicar el litio observado en la mayor\u00eda de estrellas. Es posible que exista un mecanismo de producci\u00f3n de litio en algunas de ellas al envejecer, pero no es necesario para todas.<\/div>\n<pre><\/pre>\n<div class=\"\\\\\\&quot;\\\\\\&quot;\"><em><strong>Mas informaci\u00f3n:<\/strong><\/em><\/div>\n<pre><\/pre>\n<div class=\"\\\\\\&quot;\\\\\\&quot;\">C\u00famulos globulares: <a class=\"\\\\\\&quot;\\\\\\&quot;\" href=\"\/es\/\\\\\\&quot;https:\/\/arxiv.org\/abs\/2109.13951\\\\\\&quot;\/\">https:\/\/arxiv.org\/abs\/2109.13951<\/a><\/div>\n<pre><\/pre>\n<div class=\"\\\\\\&quot;\\\\\\&quot;\">Producci\u00f3n de litio:<span class=\"\\\\\\&quot;\\\\\\&quot;\"><a class=\"\\\\\\&quot;\\\\\\&quot;\" href=\"\/es\/\\\\\\&quot;http:\/\/arxiv.org\/abs\/2109.13955\\\\\\&quot;\/\"> http:\/\/arxiv.org\/abs\/2109.13955<\/a><\/span><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Lithium, that same element that we find in batteries, is one of the three elements that were created only minutes after the Big Bang, and Claudia Aguilera Gomez, from the Astronomy Nucleus, has spent years investigating the behaviour of this element. 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