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martes, 14 de enero de 2014

Turbulencias alrededor de un agujero negro

Un grupo de investigadores ha usado una relación entre la relatividad general y la hidrodinámica, lo que se llama correspondencia gravedad-fluido, para estudiar cómo los agujeros negros pueden comportarse cuando son perturbados, por ejemplo, por una colisión con otro objeto. Como se describe en el trabajo, los efectos de la turbulencia pueden crear ciertas vibraciones en el espacio-tiempo del agujero negro dura más, y mostrar un comportamiento cualitativamente diferente de lo esperado.

jueves, 7 de noviembre de 2013

Descubren otro agujero negro en un cúmulo de estrellas

El año pasado, cuando un equipo de astrónomos liderado por la MSU descubrió dos agujeros negros en una colección de estrellas conocida como cúmulo globular, el equipo no estaba seguro de si la presencia de agujeros negros era una ocurrencia común o un golpe de suerte único. Ahora los investigadores piensan que la más acertada era la primera, ya que se han encontrado evidencias de otro agujero negro en un cúmulo globular.

martes, 5 de noviembre de 2013

La búsqueda de planetas no encuentra materia oscura en los agujeros negros

La materia oscura sigue siendo un misteri tal que aún no estamos seguros de si está compuesta de partículas microscópicas o cuerpos macroscópicos. En el lado "macro", la materia oscura puede consistir en unos agujeros negros relativamente pequeños que se formaron en el universo temprano. Podríamos detectar uno de los llamados agujeros negros primordiales como lentes gravitacionales de estrellas de fondo. Un nuevo análisis de datos de la misión de búsqueda Kepler para planetas similares a la Tierra no ha descubierto eventos de lentes de agujeros negros. A partir de esta no deteción, los investigadores descartan parte del rango de masas previamente considerado aún disponible para los candidatos a agujeros negros de materia oscura.

martes, 1 de octubre de 2013

¿Tienen pelo los agujeros negros?

Un agujero negro. Un concepto sencillo y claro, al menos de acuerdo con la hipótesis de Roy Kerr, quien en 1963 propuso un modelo de agujero negro "limpio", el cual es el actual paradigma teórico. De la teoría a la realidad, las cosas pueden ser bastante diferentes. De acuerdo con una nueva investigación llevada a cabo por el SISSA, los agujeros negros pueden ser mucho más "sucios" de lo que Kerr creía.

jueves, 4 de julio de 2013

El entrelazamiento de agujeros de gusano resuelve una paradoja de los agujeros negros

Los agujeros de gusano, túneles a través del espacio-tiempo que conectan agujeros negros, pueden ser una consecuencia de una rara propiedad cuántica llamada entrelazamiento. La redefinición podría resolver una urgente paradoja en la que si caes en un agujero negro, serías quemado en lugar de hecho trizas. Para los físicos teóricos, revela una incosistencia entre la mecánica cuántica y la relatividad general. La solución de este acertijo podría dar lugar a la codiciada teoría cuántica de la gravedad.

miércoles, 29 de mayo de 2013

En el corazón de un agujero negro

La relatividad general ha descrito satisfactoriamente las propiedades macroscópicas de los agujeros negros. Sin embargo, a nivel microscópico, predice que los agujeros negros tienen una singularidad en sus núcleos: una región donde el campo gravitacional es infinitamente fuerte. Dentro de la imagen de la gravedad presentada por la relatividad general, tal singularidad destruiría toda la información acerca de los estados cuánticos de la materia que cae en el agujero negro. Sin embargo, uno de los principios básicos de la mecánica cuántica es que la información se conserva. La pérdida de información en una singularidad es por tanto paradójica y apunta una incompatibilidad fundamental entre la relatividad general y la mecánica cuántica. La esperanza a largo plazo ha sido que la aplicación de una teoría cuántica de la gravedad a la descripción de los agujeros negros resuelva estas contradicciones.

martes, 2 de octubre de 2012

Observan por primera vez la "plataforma de lanzamiento" de un agujero negro

Se ha publicado recientemente en Science Express un artículo del equipo del telescopio Event Horizon que podría arrojar luz acerca del origen de los brillantes chorros eyectados por algunos agujeros negros. Por primera vez, el equipo ha sido capaz de observar un agujero negro distante y averiguar desde donde se lanzaban sus chorros: su "plataforma de lanzamiento".

viernes, 28 de septiembre de 2012

Sopesando la posibilidad de un fotón masivo

No es habitual que los agujeros negros se vean atropellados, pero una partícula muy ligera puede teoricamente parar la rotación de un agujero negro desactivando lo que se conoce como la bomba del agujero negro. Nuevos cálculos muestran que los fotones, o partículas parecidas a los fotones, podrían considerarse como materiales para la fabricación de dichas bombas si tuvieran masa. El fotón masivo no está teóricamente descartado, pero tendría implicaciones en la dispersión de la luz y en la existencia de los monopolos magnéticos. Sin embargo, la mera existencia de agujeros negros rotatorios sin bomba restringe dicha posibilidad, permitiendo así a los autores establecer un límite aún mas restrictivo en la masa del fotón.

sábado, 15 de septiembre de 2012

Pueden formarse planetas en los centros galácticos

A primera vista, el centro de la Vía Láctea parece un lugar poco hospitalario para formar un planeta. Las estrellas se apiñan entre si como coches en un atasco de hora punta. Las explosiones de supernovas provocan ondas de choque y bañan la región de intensa radiación. Las potentes fuerzas gravitacionales de los agujeros negros supermasivos retuercen y deforman el tejido del espacio en si mismo.

martes, 22 de mayo de 2012

domingo, 11 de marzo de 2012

¿A qué velocidad giran los agujeros negros de los cuásares?

La masa y el spin son mencionados como dos de los 'pelos' de los agujeros negros en la astrofísica, ya que son los dos únicos parámetros necesarios para caracterizar por completo en la relatividad general. La interacción entre los agujeros negros y su entorno es donde reside la complejidad, ya que los procesos físicos relevantes se producen en una amplia gama de escalas.