{"id":247857,"date":"2020-06-25T18:16:23","date_gmt":"2020-06-25T21:16:23","guid":{"rendered":"https:\/\/notinor.com\/jujuy\/?p=247857"},"modified":"2020-06-25T18:16:37","modified_gmt":"2020-06-25T21:16:37","slug":"este-agujero-negro-ha-chocado-con-algo-que-no-deberia-existir","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/notinor.com\/jujuy\/este-agujero-negro-ha-chocado-con-algo-que-no-deberia-existir\/","title":{"rendered":"Este agujero negro ha chocado con algo que no deber\u00eda existir"},"content":{"rendered":"\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/i.kinja-img.com\/gawker-media\/image\/upload\/uektunpsxfyzx98n5pbi.jpg\" alt=\"\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p>Un nuevo&nbsp;estudio&nbsp;publicado&nbsp;en&nbsp;<a href=\"https:\/\/iopscience.iop.org\/article\/10.3847\/2041-8213\/ab960f\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><em>The Astrophysical Journal Letters<\/em><\/a>&nbsp;describe una colisi\u00f3n entre un agujero negro y un objeto cuya masa es tan inusual&nbsp;que&nbsp;a\u00fan est\u00e1&nbsp;por identificar. En el momento de la colisi\u00f3n, el agujero negro ten\u00eda&nbsp;23 veces la masa de&nbsp;nuestro Sol.&nbsp;El objeto desconocido&nbsp;solo 2.6 masas solares.<br><\/p>\n\n\n\n<p>\u00bfPor qu\u00e9 esta diferencia es un problema? La respuesta la da el astrof\u00edsico de la Universidad Northwestern Vicky Kaloger y\u00a0uno de los autores del estudio. Las dos opciones m\u00e1s l\u00f3gicas para el\u00a0objeto m\u00e1s peque\u00f1o son que se trate de\u00a0un agujero negro o una estrella de neutrones (el remanente s\u00faper denso de una explosi\u00f3n\u00a0estelar), pero ambos casos son realmente inusuales.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00a0Un agujero negro de 2.6 masas solares ser\u00eda el m\u00e1s peque\u00f1o registrado (el agujero negro m\u00e1s peque\u00f1o\u00a0conocido hasta la fecha\u00a0es de 5 masas solares). Por su parte,\u00a0una estrella de neutrones de esa\u00a0masa ser\u00eda la m\u00e1s grande registrada (las estrellas de neutrones m\u00e1s pesadas tienen entre 2.3 y 2.4 solares masas). Cualquiera de las dos opciones\u00a0es algo que los astr\u00f3nomos nunca han\u00a0visto antes. De hecho, podr\u00eda representar una clase completamente nueva de objetos densos y compactos.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cEs un\u00a0descubrimiento\u00a0impactante porque se trata de\u00a0un objeto con una masa que no esper\u00e1bamos\u201d, explic\u00f3 Imre Bartos, astrof\u00edsico de la Universidad de Florida y coautor del nuevo estudio\u00a0en un correo electr\u00f3nico a Gizmodo.<\/p>\n\n\n\n<p> \u201cPens\u00e1bamos que esta categor\u00eda de\u00a0objetos compactos de\u00a0entre\u00a02,2 y 5 masas solares\u00a0estaba deshabitada hasta ahora\u201d, dijo\u00a0en referencia a la masa.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-embed-youtube wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<div class=\"jeg_video_container jeg_video_content\"><iframe loading=\"lazy\" title=\"Visualization of the binary black hole merger GW190814\" width=\"500\" height=\"281\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/p4xHz-If6kw?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture\" allowfullscreen><\/iframe><\/div>\n<\/div><\/figure>\n\n\n\n<p> \u201cEn mi opini\u00f3n, la parte m\u00e1s interesante de este estudio es la detecci\u00f3n de un objeto en esta\u00a0\u2018brecha de masa\u2019, que es una especie de tierra de nadie entre la estrella de neutrones m\u00e1s pesada y la\u00a0masa\u00a0de agujeros negro\u00a0m\u00e1s ligeras que hemos medido, comenta Thankful\u00a0Cromartie, astrof\u00edsica\u00a0de la Universidad de Virginia y del Observatorio Nacional de Radioastronom\u00eda que no particip\u00f3 en el nuevo estudio.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cDesafortunadamente, es imposible decir cu\u00e1l de los dos\u00a0es\u00a0porque la\u00a0deformaci\u00f3n\u00a0o\u00a0estiramiento de la estrella de neutrones, que normalmente\u00a0es detectable en las fusiones de estrellas de neutrones, queda\u00a0ocultada\u00a0por la diferencia de masa\u00a0de esta fusi\u00f3n en particular\u201d. <\/p>\n\n\n\n<p>Dicho esto, la evidencia observacional disponible y las predicciones te\u00f3ricas de masas de estrellas de neutrones aceptables\u00a0indican que es muy probable que este objeto sea un agujero negro muy ligero.<\/p>\n\n\n\n<p> Si\u00a0resultara\u00a0ser una estrella de neutrones\u00a0tendr\u00edamos que reconsiderar radicalmente la forma en que la materia se comporta a densidades extremadamente altas.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/e00-marca.uecdn.es\/assets\/multimedia\/imagenes\/2020\/04\/08\/15863374252712.jpg\" alt=\"Captan la imagen de un chorro de materia emergiendo de un agujero ...\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p>Los astr\u00f3nomos han sido testigos previamente de la fusi\u00f3n\u00a0de un\u00a0agujero negro con\u00a0otro\u00a0agujero negro. Incluso hemos registrado\u00a0estrellas de neutrones chocando\u00a0contra otras estrellas de neutrones, pero nunca antes se hab\u00eda registrado un\u00a0agujero negro\u00a0chocando\u00a0con una estrella de neutrones.<\/p>\n\n\n\n<p> Si se confirma\u00a0esta fusi\u00f3n, designada con el c\u00f3digo\u00a0GW190814, ser\u00eda la primera de la historia.<\/p>\n\n\n\n<p>GW190814 fue observada\u00a0el 14 de agosto de 2019 por el Observatorio de ondas gravitacionales con interfer\u00f3metro l\u00e1ser (LIGO) de la National Science Foundation y el detector Virgo.<\/p>\n\n\n\n<p> La\u00a0fusi\u00f3n, ubicada a 8 millones de a\u00f1os luz de la Tierra, fue tan potente\u00a0que genero\u00a0ondas gravitacionales\u00a0en la estructura del espacio-tiempo.\u00a0La discrepancia en la masa de los dos objetos, en una proporci\u00f3n de 9: 1, representa un nuevo extremo para un evento de onda gravitacional.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/cdn.bioguia.com\/embed\/5bb210f386b9714cc49f2f5dc71719e1578933980\/agujero-negro.jpg?imagick=1&amp;size=500\" alt=\"Este agujero negro es capaz de expulsar material hacia el espacio ...\"\/><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p> El registro de mayor\u00a0disparidad de masa lo ostentaba\u00a0<a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"https:\/\/www.ligo.caltech.edu\/news\/ligo20200420\" target=\"_blank\">GW190412<\/a>, una colisi\u00f3n que involucr\u00f3 a\u00a0dos agujeros negros y\u00a0que presentaba una relaci\u00f3n de masa 4: 1.<\/p>\n\n\n\n<p>Fusiones c\u00f3smicas previas que involucraban estrellas de neutrones como\u00a0<a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"https:\/\/www.ligo.caltech.edu\/page\/press-release-gw170817\" target=\"_blank\">GW170817<\/a>\u00a0(en\u00a0agosto de 2017)\u00a0produjeron ondas de luz detectables adem\u00e1s de ondas gravitacionales. <\/p>\n\n\n\n<p>En\u00a0esta ocasi\u00f3n no hubo luz\u00a0pese a\u00a0que varios observatorios de todo el mundo fueran alertados\u00a0del punto de colisi\u00f3n\u00a0por\u00a0LIGO y Virgo.\u00a0Es posible\u00a0que la luz de GW170817 fuera demasiado tenue dada la\u00a0enorme\u00a0distancia\u00a0a la que estaba, o\u00a0bien\u00a0el objeto desconocido era un agujero negro, pero\u00a0uno\u00a0sorprendentemente bajo de masa.<\/p>\n\n\n\n<p> Los investigadores sugieren otra posibilidad: era una estrella de neutrones que fue engullida por el agujero negro de un solo \u201cbocado\u201d. La\u00a0fusi\u00f3n fue tan\u00a0r\u00e1pida que no produjo luz.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/i.kinja-img.com\/gawker-media\/image\/upload\/lms4wzs9dyyaw2mblwq5.jpg\" alt=\"\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p>Como apunta\u00a0Charlie Hoy, miembro de la Colaboraci\u00f3n Cient\u00edfica LIGO y estudiante de posgrado en la\u00a0<a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"https:\/\/www.ligo.caltech.edu\/news\/ligo20200623\" target=\"_blank\">Universidad de Cardiff<\/a>:\u00a0\u201cEste puede ser\u00a0el primer vistazo de lo que podr\u00eda ser una poblaci\u00f3n completamente in\u00e9dita de objetos binarios compactos\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00a0Cromartie a\u00f1adi\u00f3\u00a0que es poco probable que el objeto m\u00e1s ligero sea una estrella de neutrones,\u00a0a pesar de que ese\u00a0ser\u00eda el\u00a0resultado m\u00e1s emocionante desde el punto de vista cient\u00edfico. Actualmente no podemos saberlo\u00a0de ninguna manera.<\/p>\n\n\n\n<p>El origen del objeto m\u00e1s ligero, con sus 2.6 masas solares, sigue siendo otro misterio. Tanto las estrellas de neutrones como los agujeros negros nacen cuando las estrellas masivas colapsan bajo el peso de&nbsp;su propia gravedad,&nbsp;pero el nuevo objeto es \u201cinconsistente con esta evoluci\u00f3n, por lo que su creaci\u00f3n tiene que haber seguido un proceso diferente al de una&nbsp;estrella moribunda\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Una posibilidad interesante se\u00f1alada por Bartos&nbsp;es que el&nbsp;objeto haya surgido&nbsp;de la colisi\u00f3n entre&nbsp;dos estrellas de neutrones de&nbsp;tama\u00f1o normal, que tienden a pesar alrededor de 1.3 masas solares.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote\"><p>El hecho de que tal colisi\u00f3n fue seguida por la colisi\u00f3n del remanente con un agujero negro sugiere que hay una especie de \u201cl\u00ednea de montaje\u201d en juego aqu\u00ed. Esto se espera\u00a0en lugares del universo\u00a0donde hay muchos agujeros negros y estrellas de neutrones muy cerca. Este es el caso, por ejemplo,\u00a0del centro de las\u00a0galaxias\u00a0donde estos objetos migran debido a la atracci\u00f3n del agujero negro supermasivo central que se encuentra b\u00e1sicamente en cada galaxia. Tambi\u00e9n puede ayudar el que exista\u00a0algo facilite\u00a0las colisiones, como una gran afluencia del\u00a0gas que forma el\u00a0disco de acreci\u00f3n\u00a0alrededor del agujero negro supermasivo, y que podr\u00eda servir de medio para\u00a0captar\u00a0y ensamblar\u00a0los agujeros negros m\u00e1s peque\u00f1os y las estrellas de neutrones. Las masas tan\u00a0diferentes de los dos objetos\u00a0tambi\u00e9n apunta hacia un encuentro fortuito y\u00a0violento.<\/p><\/blockquote>\n\n\n\n<p>El siguiente paso ser\u00e1 confirmar y estudiar m\u00e1s fusiones c\u00f3smicas. La buena noticia es que se esperan m\u00e1s detecciones en los pr\u00f3ximos meses y a\u00f1os, a medida que nuestros instrumentos astron\u00f3micos mejoran constantemente.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cLa tasa de descubrimientos se est\u00e1 acelerando: esta fue solo la tercera colisi\u00f3n publicada por LIGO y Virgo de m\u00e1s de 50 candidatas que todav\u00eda estamos analizando\u201d, dijo Bartos a Gizmodo. \u201cEn los pr\u00f3ximos a\u00f1os, la tasa de descubrimientos aumentar\u00e1 a\u00fan m\u00e1s en un factor considerable&nbsp;por lo que podemos esperar detecciones a\u00fan m\u00e1s emocionantes\u201d.&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Un nuevo&nbsp;estudio&nbsp;publicado&nbsp;en&nbsp;The Astrophysical Journal Letters&nbsp;describe una colisi\u00f3n entre un agujero negro y un objeto cuya masa es tan inusual&nbsp;que&nbsp;a\u00fan est\u00e1&nbsp;por identificar. 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