La galaxia anfitriona de SN Refsdal está en un corrimiento al rojo de 1.49, correspondiente a una distancia conocida de 14.400 millones de años luz y un tiempo de retroceso de 9.340 millones de años.[5] Las múltiples imágenes están dispuestas alrededor de la galaxia elíptica en z=0.54 en un patrón en forma de cruz, también conocido como una "cruz de Einstein".[1]
Reaparición
Después del descubrimiento de Refsdal, los astrónomos predijeron que tendrían la rara oportunidad de ver la supernova nuevamente en aproximadamente un año, después de que las cuatro imágenes se desvanecieran. Esto se debe a que el patrón de cuatro imágenes observado inicialmente era solo un componente de la pantalla de lente. La supernova puede haber aparecido como una sola imagen hace unos 40 o 50 años en cualquier otra parte del campo del clúster.[1]
La supernova Refsdal reapareció puntualmente en la posición prevista entre mediados de noviembre de 2015 y el 11 de diciembre de 2015[6] (con la fecha exacta siendo incierta por aproximadamente un mes, que es el intervalo entre dos observaciones consecutivas de Hubble),[7] en excelente acuerdo con las predicciones del modelo ciego hechas antes de que se observara la reaparición.[8][9][10] El tiempo de retraso entre el cuadruplete original observado en 2014 y la última aparición de la supernova en 2015 se utilizó para inferir el valor de la constante de Hubble. Esta es la primera vez que esta técnica, originalmente sugerida por Refsdal, se ha aplicado a las supernovas.[11]
Véase también
Cruz de Einstein, el cuásar con lente gravitacional que dio lugar al término "cruz de Einstein"
Lente gravitacional, el fenómeno que crea patrones visuales como una cruz de Einstein
MACS J1149 Lensed Star 1 (o Ícaro) - estrella de secuencia principal más distante detectada (abril de 2018)
Referencias
↑ abcKelly, P. L.; Rodney, S. A.; Treu, T.; Foley, R. J.; Brammer, G.; Schmidt, K. B.; Zitrin, A.; Sonnenfeld, A.; Strolger, L. -G.; Graur, O.; Filippenko, A. V.; Jha, S. W.; Riess, A. G.; Bradac, M.; Weiner, B. J.; Scolnic, D.; Malkan, M. A.; von Der Linden, A.; Trenti, M.; Hjorth, J.; Gavazzi, R.; Fontana, A.; Merten, J. C.; McCully, C.; Jones, T.; Postman, M.; Dressler, A.; Patel, B.; Cenko, S. B. et al. (2015). «Múltiples imágenes de una supernova altamente magnificada formada por una lente de galaxia de racimo de tipo temprano». Science347 (6226): 1123-1126. Bibcode:2015Sci...347.1123K. PMID25745167. arXiv:1411.6009. doi:10.1126/science.aaa3350.
↑Oguri, Masamune (2015). «Predicción de las propiedades de múltiples imágenes de la supernova SN con fuerte lente Refsdal». Monthly Notices of the Royal Astronomical Society449 (1): L86-L89. Bibcode:2015MNRAS.449L..86O. arXiv:1411.6443. doi:10.1093/mnrasl/slv025.
↑Diego, J.M; Broadhurst, T.; Chen, C.; Lim, J.; Zitrin, A.; Chan, B.; Coe7, D.; Ford, H. C.; Lam, D.; Zheng, W. (2016). «Una predicción de forma libre para la reaparición de Refsdal de supernova en el clúster de campos de frontera de Hubble MACSJ1149.5+2223». Monthly Notices of the Royal Astronomical Society456 (1): 356-365. Bibcode:2016MNRAS.456..356D. arXiv:1504.05953. doi:10.1093/mnras/stv2638.
↑Treu, T; et. al (2016). «Refsdal se encuentra con Popper: comparando las predicciones de la reaparición de la supernova con imágenes múltiples detrás de MACS1149.5+2223». The Astrophysical Journal817 (1): 60. Bibcode:2016ApJ...817...60T. arXiv:1510.05750. doi:10.3847/0004-637X/817/1/60.