El análisis de 11 anfitrionas de LFBOT con Prospector mostró que todas forman estrellas activamente: masa mediana log(M*/M⊙)=9,61+0,74-1,61, SFR=0,99+14,85-0,95 M⊙/año, metalicidad 12+log(O/H)=8,59+0,18-0,22. En comparación con otros transitorios, estas galaxias forman más estrellas que las anfitrionas de CCSN, pero menos que las de SLSN-I; en metalicidad, son más pobres que SN Ibc/II, pero más ricas que SLSN-I y LGRB. Cabe destacar que los LFBOT a menudo aparecen en píxeles oscuros o fuera de las galaxias, al igual que los SLSN-I. Esto apunta a un origen masivo sin relación con zonas de formación estelar y una débil dependencia de la metalicidad, lo que sugiere un escenario de fusión de un objeto compacto y una estrella de Wolf-Rayet.
Algunas explosiones en el espacio viven apenas unos días, pero en su punto máximo eclipsan galaxias enteras. Estos son los LFBOT: transiciones azules rápidas. Son raros y hasta ahora han sido un misterio.
Los astrónomos han estudiado 11 de estos eventos. El análisis de la luminosidad y de la composición de la luz ha mostrado que todos nacen en galaxias enanas con intensa formación estelar. Pero lo extraño es que los destellos evitan los brillantes 'viveros estelares' y aparecen en las desoladas afueras.
El mejor modelo: la fusión de una estrella muerta del tamaño de una ciudad con un gigante masivo moribundo. No es una supernova por colapso del núcleo, sino un accidente cósmico. Ya en la década de 1930, Fritz Zwicky sugirió que algunos cataclismos generan estrellas de neutrones. Hoy su conjetura ayuda a comprender la naturaleza de estos fugaces fantasmas azules.
🎯 Los astrónomos llaman 'metalicidad' a la proporción de elementos pesados en el gas estelar. Cuanto menor es la metalicidad, más 'virgen' es la materia. Los LFBOT prefieren una 'suciedad moderada': no el gas prístino, pero tampoco muy enriquecido con elementos pesados.