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Agujero negro

Un agujero negro[1]​ es una región finita del espacio en cuyo interior existe una concentración de masa lo suficientemente elevada como para generar un campo gravitatorio tal, que ninguna partícula –ni siquiera la luz–puede escapar de ella (en 2021 se observaron reflejos de luz en la parte más lejana del agujero negro). [2]​ Los agujeros negros pueden ser capaces de emitir un tipo de radiación, la radiación de Hawking, conjeturada por Stephen Hawking en la década de 1970. La radiación emitida por agujeros negros como Cygnus X-1 no procede del propio agujero negro sino de su disco de acreción.[3]

Primera imagen real en la historia de un agujero negro supermasivo ubicado en el centro de la galaxia M87, presentado el 10 de abril de 2019 por el consorcio internacional Telescopio del horizonte de sucesos.

La gravedad de un agujero negro, o «curvatura del espacio-tiempo», provoca una singularidad envuelta por una superficie cerrada, llamada horizonte de sucesos. Esto es previsto por las ecuaciones del campo de Einstein. El horizonte de sucesos separa la región del agujero negro del resto del universo, y una vez dentro de él, ningún tipo de partícula, sea material o electromagnética, puede salir, ni siquiera los fotones. Dicha curvatura es estudiada por la relatividad general, la que predijo la existencia de los agujeros negros y fue su primer indicio. En la década de 1970, Stephen Hawking, Ellis y Penrose demostraron varios teoremas importantes sobre la ocurrencia y geometría de los agujeros negros.[4]​ Previamente, en 1963, Roy Kerr había demostrado que en un espacio-tiempo de cuatro dimensiones todos los agujeros negros debían tener una geometría cuasiesférica determinada por tres parámetros: su masa M, su carga eléctrica total e y su momento angular L.

Se conjetura que en el centro de la mayoría de las galaxias, entre ellas la Vía Láctea, hay agujeros negros supermasivos.[5]

El 11 de febrero de 2016, las colaboraciones LIGO, Virgo y GEO600 anunciaron la primera detección de ondas gravitacionales, producidas por la fusión de dos agujeros negros a unos 410 millones de pársecs, megapársecs o Mpc, es decir, a unos 1337 millones de años luz, mega-años luz o Mal de la Tierra.[6]​ Las observaciones demostraron la existencia de un sistema binario de agujeros negros de masa estelar y la primera observación de una fusión de dos agujeros negros de un sistema binario. Anteriormente, la existencia de agujeros negros estaba apoyada en observaciones astronómicas de forma indirecta, a través de la emisión de rayos X por estrellas binarias y galaxias activas.

La gravedad de un agujero negro puede atraer el gas que se encuentra a su alrededor, que se arremolina y calienta a temperaturas de hasta 12 000 000 °C, esto es, 2000 veces mayor temperatura que la de la superficie del Sol.[7]

El 10 de abril de 2019, el consorcio internacional Telescopio del Horizonte de Sucesos presentó la primera imagen jamás capturada de un agujero negro supermasivo ubicado en el centro de la galaxia M87.[8][9]

Proceso de formación

 
Un protón y un electrón se aniquilan emitiendo un neutrón y un neutrino-electrón

Los agujeros negros se forman en un proceso de colapso gravitatorio que fue ampliamente estudiado a mediados de siglo XX por diversos científicos, particularmente Robert Oppenheimer, Roger Penrose y Stephen Hawking, entre otros. Hawking, en su libro divulgativo Historia del tiempo: del Big Bang a los agujeros negros (1988), repasa algunos de los hechos bien establecidos sobre la formación de agujeros negros.

Este proceso comienza después de la "muerte" de una gigante roja (estrella de 10 a 25 o más veces la masa del Sol), entendiéndose por "muerte" la extinción total de su energía. Tras varios miles de millones de años de vida, la fuerza gravitatoria de dicha estrella comienza a ejercer fuerza sobre sí misma originando una masa concentrada en un pequeño volumen, convirtiéndose en una enana blanca. En este punto, dicho proceso puede proseguir hasta el colapso de dicho astro por la autoatracción gravitatoria que termina por convertir a esta enana blanca en un agujero negro. Este proceso acaba por reunir una fuerza de atracción tan fuerte que atrapa hasta la luz en éste.

En palabras más simples, un agujero negro es el resultado final de la acción de la gravedad extrema llevada hasta el límite posible. La misma gravedad que mantiene a la estrella estable, la empieza a comprimir hasta el punto que los átomos comienzan a aplastarse. Los electrones en órbita se acercan cada vez más al núcleo atómico y acaban fusionándose con los protones, formando más neutrones mediante el proceso:

 

Este proceso comportaría la emisión de un número elevado de neutrinos. El resultado final es una estrella de neutrones. En este punto, dependiendo de la masa de la estrella, el plasma de neutrones dispara una reacción en cadena irreversible, la gravedad aumenta enormemente al disminuirse la distancia que había originalmente entre los átomos. Las partículas de neutrones implosionan, aplastándose más, logrando como resultado un agujero negro, que es una región del espacio-tiempo limitada por el llamado horizonte de sucesos. En la actualidad todavía se desconoce lo que sucede con la materia que cae en el agujero negro atravesando este límite, porque para escalas pequeñas sólo una teoría cuántica de la gravedad podría explicarlos adecuadamente, pero no existe una formulación completamente consistente con dicha teoría.

Historia

 
Imágenes de M87 realizadas por Event Horizon Telescope el 11 de abril de 2017 anteriores a su presentación de 2019

El concepto de un cuerpo tan denso que ni siquiera la luz puede escapar de él fue descrito en un artículo enviado en 1783 a la Royal Society por el geólogo y clérigo inglés John Michell. Por aquel entonces la teoría de Newton de la gravitación y el concepto de velocidad de escape eran muy conocidas. Michell calculó que un cuerpo con una densidad 500 veces mayor a la del Sol, pero con su mismo radio, tendría, en su superficie, una velocidad de escape igual a la de la luz y sería invisible. En 1796, el matemático francés Pierre-Simon Laplace explicó en las dos primeras ediciones de su libro Exposition du Systeme du Monde la misma idea, aunque, al ganar terreno la idea de que la luz era una onda sin masa, en el siglo XIX fue descartada en ediciones posteriores.

En 1915, Einstein desarrolló la relatividad general y demostró que la luz era influida por la interacción gravitatoria. Unos meses después, Karl Schwarzschild encontró una solución a las ecuaciones de Einstein, donde un cuerpo pesado absorbería la luz. Se sabe ahora que el radio de Schwarzschild es el radio del horizonte de sucesos de un agujero negro que no gira, pero esto no era bien entendido en aquel entonces. El propio Schwarzschild pensó que no era más que una solución matemática, no física. En 1930, Subrahmanyan Chandrasekhar demostró que un cuerpo con una masa crítica (ahora conocida como límite de Chandrasekhar) y que no emitiese radiación, colapsaría por su propia gravedad porque no habría nada que se conociera que pudiera frenarla (para dicha masa la fuerza de atracción gravitatoria sería mayor que la proporcionada por el principio de exclusión de Pauli). Sin embargo, Eddington se opuso a la idea de que la estrella alcanzara un tamaño nulo, lo que implicaría una singularidad desnuda de materia, y que debería haber algo que inevitablemente pusiera freno al colapso, línea adoptada por la mayoría de los científicos.

En 1939, Robert Oppenheimer predijo que una estrella masiva podría sufrir un colapso gravitatorio y, por tanto, los agujeros negros podrían ser formados en la naturaleza. Esta teoría no fue objeto de mucha atención hasta los años 60, porque, después de la Segunda Guerra Mundial se tenía más interés en lo que sucedía a escala atómica.

En 1967, Stephen Hawking y Roger Penrose probaron que los agujeros negros son soluciones a las ecuaciones de Einstein y que en determinados casos no se podría impedir que se crease un agujero negro a partir de un colapso. La idea de agujero negro tomó fuerza con los avances científicos y experimentales que llevaron al descubrimiento de los púlsares. Poco después, en 1969, John Wheeler[10]​ acuñó el término "agujero negro" durante una reunión de cosmólogos en Nueva York, para designar lo que anteriormente se llamó "estrella en colapso gravitatorio completo".

El 10 de abril de 2019, el consorcio internacional Telescopio del Horizonte de Sucesos presentó la primera imagen jamás capturada de un agujero negro supermasivo ubicado en el centro de la galaxia M87. Se esperaba a su vez el anuncio de otra imagen real de un agujero negro en Sagitario A*; sin embargo, aclararon que no se había obtenido porque la fuente era muy variable durante los periodos de observación, resolviéndose en un futuro.[8][9]

Clasificación teórica

 
Simulación de lente gravitacional por un agujero negro que distorsiona la luz proveniente de una galaxia en el fondo
 
Representación artística de un agujero negro

Según su origen, teóricamente pueden existir al menos dos clases de agujeros negros:

Según la masa

  • Agujeros negros supermasivos: con varios millones de masas solares. Se hallarían en el corazón de muchas galaxias. Se forman en el mismo proceso que da origen a los componentes esféricos de las galaxias.
  • Agujeros negros de masa intermedia: (IMBH) es una clase de agujero negro con una masa en el rango de 100 a un millón de masas solares, significativamente más que los agujeros negros estelares, pero menos que los agujeros negros supermasivos.
  • Agujeros negros de masa estelar: Se forman cuando una estrella de más de 30-70 masas solares se convierte en supernova e implosiona. Tienen más de tres masas solares. Su núcleo se concentra en un volumen muy pequeño que cada vez se va reduciendo más. Este es el tipo de agujeros negros postulados por primera vez dentro de la teoría de la relatividad general.
  • Micro agujeros negros: Son objetos hipotéticos, algo más pequeños que los estelares. Si son suficientemente pequeños, pueden llegar a evaporarse en un período relativamente corto mediante emisión de radiación de Hawking. Este tipo de entidades físicas es postulado en algunos enfoques de la gravedad cuántica, pero no pueden ser generados por un proceso convencional de colapso gravitatorio, el cual requiere masas superiores a la del Sol.

Según su carga y momento angular

Existe un teorema sobre propiedades de los agujeros negros que se suele enunciar diciendo que «un agujero negro no tiene pelo» (en inglés No-hair theorem); el teorema afirma que cualquier objeto que sufra un colapso gravitatorio alcanza un estado estacionario como agujero negro descrito solo por tres parámetros: su masa  , su carga   y su momento angular  . Considerando estas dos últimas propiedades físicas, tenemos la siguiente clasificación para el estado final de un agujero negro:

Las cuatro soluciones anteriores pueden sistematizarse de la siguiente manera:

Sin rotación (J = 0) Con rotación (J ≠ 0)
Sin carga (Q = 0) Schwarzschild Kerr
Con carga (Q ≠ 0) Reissner-Nordström Kerr-Newman

Descripción teórica

Zonas observables

 
Representación artística de un agujero negro con una estrella compañera que se mueve en órbita alrededor, excediendo su límite de Roche. La materia que cae forma un disco de acrecimiento, con algo de materia expulsada en chorros polares colimados altamente energéticos.

En las cercanías de un agujero negro se suele formar un disco de acrecimiento, compuesto de materia con momento angular, carga eléctrica y masa, la que es afectada por la enorme atracción gravitatoria del mismo, ocasionando que inexorablemente atraviese el horizonte de sucesos y, por lo tanto, incremente el tamaño del agujero.

En cuanto a la luz que atraviesa la zona del disco, también es afectada, tal como está previsto por la teoría de la Relatividad. El efecto es visible desde la Tierra por la desviación momentánea que produce en posiciones estelares conocidas, cuando los haces de luz procedentes de las mismas transitan dicha zona.

Hasta hoy es imposible describir lo que sucede en el interior de un agujero negro; solo se puede imaginar, suponer y observar sus efectos sobre la materia y la energía en las zonas externas y cercanas al horizonte de sucesos y la ergosfera.

Uno de los efectos más controvertidos que implica la existencia de un agujero negro es su aparente capacidad para disminuir la entropía del Universo, lo que violaría los fundamentos de la termodinámica, ya que toda materia y energía electromagnética que atraviese dicho horizonte de sucesos, tienen asociados un nivel de entropía. Stephen Hawking propone en uno de sus libros que la única forma de que no aumente la entropía sería que la información de todo lo que atraviese el horizonte de sucesos siga existiendo de alguna forma.

Otra de las implicaciones de un agujero negro supermasivo sería la probabilidad que fuese capaz de generar su colapso completo, convirtiéndose en una singularidad desnuda de materia.

La entropía en los agujeros negros

 
La fórmula de Bekenstein-Hawking para la entropía de un agujero negro

Según Stephen Hawking, en los agujeros negros se fusionan el segundo principio de la termodinámica, lo que dio pie a especulaciones sobre viajes en el espacio-tiempo y agujeros de gusano. El tema está siendo motivo de revisión; Hawking se retractó de su teoría inicial y admitió que la entropía de la materia se conserva en el interior de un agujero negro (véase enlace externo). Según Hawking, a pesar de la imposibilidad física de escape de un agujero negro, estos pueden terminar evaporándose por la llamada radiación de Hawking, una fuente de rayos X que escapa del horizonte de sucesos.

La hipótesis de que los agujeros negros contienen una entropía y que, además, esta es finita, requiere para ser consecuente que tales agujeros emitan radiaciones térmicas, lo que al principio parece increíble. La explicación es que la radiación emitida escapa del agujero negro, de una región de la que el observador exterior no conoce más que su masa, su momento angular y su carga eléctrica. Eso significa que son igualmente probables todas las combinaciones o configuraciones de radiaciones de partículas que tengan energía, momento angular y carga eléctrica iguales. Son muchas las posibilidades de entes, si se quiere hasta de los más exóticos, que pueden ser emitidos por un agujero negro, pero ello corresponde a un número reducido de configuraciones. El número mayor de configuraciones corresponde con mucho a una emisión con un espectro que es casi térmico.

Físicos como Jacob D. Bekenstein han relacionado los agujeros negros y su entropía con la teoría de la información. Los trabajos de Bekenstein sobre teoría de la información y agujeros negros sugirieron que la segunda ley seguiría siendo válida si se introducía una entropía generalizada (Sgen) que sumara a la entropía convencional (Sconv), la entropía atribuible a los agujeros negros que depende del área total (A) de agujeros negros en el universo. Concretamente esta entropía generalizada debe definirse como:

 


Donde, k es la constante de Boltzmann, c es la velocidad de la luz, G es la constante de gravitación universal y   es la constante de Planck racionalizada, y A el área del horizonte de sucesos.

Definición de agujero negro

A pesar de que existen explicaciones intuitivas del comportamiento de un agujero negro, en cosmología teórica no existe una definición simple de qué constituye un agujero negro, y todos los teóricos trabajan con definiciones topológicas sofisticadas de qué constituye un agujero negro. De hecho en un espacio-tiempo compacto no hay una manera adecuada y general de definir qué condiciones debe cumplir una región para ser considerada un agujero negro. En espacio-tiempos no compactos se requieren algunas condiciones técnicas para decidir si una región es un agujero negro, así se dice que en un espacio-tiempo asintóticamente plano y predictible (que contiene una hipersuperficie de Cauchy que satisface ciertos requisitos), se dice que hay una región de agujero negro si el pasado causal de la hipersuperficie de tipo luz situada en el infinito futuro no contiene a todo el espacio-tiempo (eso significa que dicha hipersuperficie es inalcanzable desde algunos puntos del espacio tiempo, precisamente aquellos contenidos en el área de agujero negro). La frontera del pasado causal de la hipersuperficie de tipo luz futura es el horizonte de eventos.

¿Imposibilidad teórica de los agujeros negros?

Los agujeros negros contienen toda la masa de la estrella en un punto matemático, que es lo que se conoce como singularidad. Einstein nunca aceptó eso, sino que pensaba que la masa debería ocupar una región finita aunque fuera pequeña y por eso se opuso a la existencia de agujeros negros,[11]​ que nadie llamaba así entonces (se conocían como «singularidades de Schwarzschild»). El nombre de black hole lo propuso el físico estadounidense Wheeler, 10 años después de la muerte de Einstein.

Existen resultados matemáticos sólidos bajo los cuales una teoría métrica de la gravitación (como la relatividad general) predice la formación de agujeros negros. Estos resultados se conocen como teoremas de singularidades que predicen la ocurrencia de singularidades espaciotemporales (y si se acepta la hipótesis de censura cósmica, por tanto a la formación de agujeros negros). Las ecuaciones de campo de Einstein para la relatividad general admiten situaciones para las cuales se cumplen las condiciones de ocurrencia de singularidades y por tanto, los teoremas de singularidad muestran que los agujeros negros son posibles dentro de la relatividad general. Sin embargo, algunas teorías métricas alternativas como la teoría relativista de la gravitación, muy similar a la relatividad general en casi todos los aspectos y que también explica los hechos observados en el sistema solar y la expansión del universo, usa ecuaciones de campo ligeramente diferentes donde siempre se cumple que en ausencia local de materia y en virtud de las condiciones de causalidad de la teoría, para cualquier campo vectorial isótropo (vectores tipo luz) definido sobre el espacio-tiempo se cumple la desigualdad:

 

Esta condición implica que no se cumplirán las condiciones de los teoremas mencionados anteriormente y, por tanto, estos no pueden ser aplicados para predecir la existencia de singularidades y por tanto agujeros negros.[12][13]

Dado que los datos experimentales no permiten discernir cuál de las dos teorías (la de relatividad general de Einstein o la relativista de la gravitación de Logunov) es la correcta, pues ambas coinciden para la mayoría de los hechos observacionales bien comprobados, no puede darse por garantizado que los agujeros negros sean una consecuencia necesaria de la gravitación.

Ausencia de singularidad central según otras teorías

El 10 de diciembre de 2018, Abhay Ashtekar, Javier Olmedo y Parampreet Singh publicaron un artículo científico en el campo de la teoría de la gravedad del bucle, demostrando la ausencia de singularidad central dentro del agujero negro, sin especificar geométricamente el futuro de la materia en este punto, mientras que el modelo de Janus propone una explicación.[14][15][16]

Este nuevo estudio da las mismas conclusiones que los obtenidos por trabajos anteriores basados en la relatividad general.[17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27]

Los agujeros negros en la física actual

Se explican los fenómenos físicos mediante dos teorías en cierto modo contrapuestas y basadas en principios incompatibles: la mecánica cuántica, que explica la naturaleza de «lo muy pequeño», donde predomina el caos y la estadística y admite casos de evolución temporal no determinista, y la relatividad general, que explica la naturaleza de «lo muy pesado» y que afirma que en todo momento se puede saber con exactitud dónde está un cuerpo, siendo esta teoría totalmente determinista. Ambas teorías están experimentalmente confirmadas pero, al intentar explicar la naturaleza de un agujero negro, es necesario discernir si se aplica la cuántica por ser algo muy pequeño o la relatividad por ser algo tan pesado. Está claro que hasta que no se disponga de una física más avanzada no se conseguirá explicar realmente la naturaleza de este fenómeno.

Descubrimientos recientes

En 1995 un equipo de investigadores de la UCLA dirigido por Andrea Ghez demostró mediante simulación por ordenadores la posibilidad de la existencia de agujeros negros supermasivos en el núcleo de las galaxias. Tras estos cálculos mediante el sistema de óptica adaptativa se verificó que algo deformaba los rayos de luz emitidos desde el centro de nuestra galaxia (la Vía Láctea). Tal deformación se debe a un invisible agujero negro supermasivo que ha sido denominado Sgr.A (o Sagittarius A). En 2007-2008 se iniciaron una serie de experimentos de interferometría a partir de medidas de radiotelescopios para medir el tamaño del agujero negro supermasivo en el centro de la Vía Láctea, al que se le calcula una masa 4.5 millones de veces mayor que la del Sol y una distancia de 26 000 años luz (unos 255 000 billones de km respecto de la Tierra).[28]​ El agujero negro supermasivo del centro de nuestra galaxia actualmente sería poco activo ya que ha consumido gran parte de la materia bariónica, que se encuentra en la zona de su inmediato campo gravitatorio y emite grandes cantidades de radiación.

Por su parte, la astrofísica Feryal Özel ha explicado algunas características probables en torno a un agujero negro: cualquier cosa, incluido el espacio vacío, que entre en la fuerza de marea provocada por un agujero negro se aceleraría a extremada velocidad como en un vórtice y todo el tiempo dentro del área de atracción de un agujero negro se dirigiría hacia el mismo agujero negro.

En el presente se considera que, pese a la perspectiva destructiva que se tiene de los agujeros negros, estos al condensar en torno a sí materia sirven en parte a la constitución de las galaxias y a la formación de nuevas estrellas.

En junio de 2004 astrónomos descubrieron un agujero negro súper masivo, el Q0906+6930, en el centro de una galaxia distante a unos 12 700 millones de años luz. Esta observación indicó una rápida creación de agujeros negros súper masivos en el Universo joven.

La formación de micro agujeros negros en los aceleradores de partículas ha sido informada,[29]​ pero no confirmada. Por ahora, no hay candidatos observados para ser agujeros negros primordiales.

El 11 de febrero de 2016, la colaboración LIGO anunció la primera de observación directa de ondas gravitatorias, generadas por la fusión de dos agujeros negros de masa estelar. Lo que supuso, además, la primera observación directa de dos agujeros negros fusionándose.[6]

El 10 de abril de 2019, el Event Horizon Telescope (EHT) fotografió por primera vez un agujero negro, el agujero negro supermasivo de entre 6400 y 6600 masas solares localizado en el centro de la galaxia M87. Esta es la primera evidencia directa que se tiene de la existencia de estos cuerpos y podrá abrir la puerta a futuras investigaciones sobre una teoría del todo que una la teoría de la Relatividad de Einstein y la mecánica cuántica.

El 5 de mayo del 2022, la agencial espacial estadounidense NASA publicó el "sonido" de los agujeros negros, el audio se considera teórico ya que fue producido a través de un proceso informático que sonoriza las ondas electromagnéticas recibidas en un radiotelescopio.[30]

El mayor

Dejando a un lado los agujeros negros supermasivos que suelen estar en el núcleo de las galaxias y cuya masa son de millones de veces nuestro Sol, el mayor agujero negro de masa estelar conocido hasta la fecha, se descubrió el año 2007 y fue denominado IC 10 X-1. Está en la galaxia enana IC 10 situada en la constelación de Casiopea, a una distancia de 1,8 millones de años luz (17 trillones de kilómetros) de la Tierra, con una masa de entre 24 y 33 veces la de nuestro Sol.[31]

Posteriormente, en abril de 2008, la revista Nature publicó un estudio realizado en la Universidad de Turku (Finlandia). Según dicho estudio, un equipo de científicos dirigido por Mauri Valtonen descubrió un sistema binario, un blazar, llamado OJ 287, en la constelación de Cáncer. Tal sistema parece estar constituido por un agujero negro menor que orbita en torno a otro mayor, siendo la masa del mayor de 18 000 millones de veces la de nuestro Sol, lo que le convierte en el mayor agujero negro conocido. Se supone que en cada intervalo de rotación el agujero negro menor, que tiene una masa de 100 millones de soles, golpea la ergosfera del mayor dos veces, generándose un cuásar. Situado a 3500 millones de años luz de la Tierra,[32]​ está relativamente cerca de la Tierra para ser un cuásar.

El menor

Sin contar los posibles microagujeros negros que casi siempre son efímeros al producirse a escalas subatómicas; macroscópicamente en abril de 2008 el equipo coordinado por Nikolai Saposhnikov y Lev Titarchuk ha identificado el más pequeño de los agujeros negros conocidos hasta la fecha; ha sido denominado J1650, se ubica en la constelación Ara (o Altar) de la Vía Láctea (la misma galaxia de la cual forma parte la Tierra). J 1650 tiene una masa equivalente a 3,8 soles y tan solo 24 km de diámetro se habría formado por el colapso de una estrella; tales dimensiones estaban previstas por las ecuaciones de Einstein. Se considera que son prácticamente las dimensiones mínimas que puede tener un agujero negro ya que una estrella que colapsara y produjera un fenómeno de menor masa se transformaría en una estrella de neutrones. Se considera que pueden existir muchos más agujeros negros de dimensiones semejantes.

Chorros de plasma

En abril de 2008 la revista Nature publicó un estudio realizado en la Universidad de Boston dirigido por Alan Marscher donde explica que chorros de plasma colimados parten de campos magnéticos ubicados cerca del borde de los agujeros negros. En zonas puntuales de tales campos magnéticos los chorros de plasma son orientados y acelerados a velocidades cercanas a c (velocidad de la luz), tal proceso es comparable a la aceleración de partículas para crear una corriente de chorro (jet) en un reactor. Cuando los chorros de plasma originados por un agujero negro son observables desde la Tierra tal tipo de agujero negro entra en la categoría de blazar.

Que un agujero negro «emita» radiaciones parece una contradicción, sin embargo esto se explica: todo objeto (supóngase una estrella) que es atrapado por la gravitación de un agujero negro, antes de ser completamente «engullido», antes de pasar tras el horizonte de sucesos, se encuentra tan fuertemente presionado por las fuerzas de marea del agujero negro en la zona de la ergosfera que una pequeña parte de su materia sale disparada a velocidades próximas a la de la luz (como cuando se aprieta fuertemente una naranja: parte del material de la naranja sale eyectado en forma de chorros de jugo, en el caso de los objetos atrapados por un agujero negro, parte de su masa sale disparada centrífugamente en forma de radiación fuera del campo gravitatorio de la singularidad).

Formación de estrellas por el influjo de agujeros negros

Nuevas estrellas podrían formarse a partir de los discos elípticos en torno a agujeros negros; tales discos elípticos se producen por antiguas nubes de gas desintegradas previamente por los mismos agujeros negros; las estrellas producidas por condensación o acreción de tales discos elípticos al parecer tienen órbitas muy elípticas en torno a los agujeros negros supermasivos.

Radiación de Hawking

Hasta principios de 1970 se pensaba que los agujeros negros no emitían directamente ningún tipo de materia, y su destino último era seguir creciendo por la acreción de más y más materia. Sin embargo, una consideración de los efectos cuánticos en el horizonte de sucesos de un agujero llevó a Hawking a descubrir un proceso físico por el cual el agujero podría emitir radiación. De acuerdo con el principio de incertidumbre de la mecánica cuántica existe la posibilidad de que en el horizonte se formen pares de partícula-antipartícula de corta duración, dado que la probabilidad de que uno de los elementos del par caiga dentro del agujero de manera irreversible y el otro miembro del par escape, el principio de conservación requiere que el agujero disminuya su masa para compensar la energía que se lleva el par que escapa de los aledaños del horizonte de sucesos. Nótese que en este proceso el par se forma estrictamente en el exterior del agujero negro, por lo que no contradice el hecho de que ninguna partícula material puede abandonar el interior. Sin embargo, sí existe un efecto neto de transferencia de energía del agujero negro a sus aledaños, que es la radiación Hawking, cuya producción no viola ningún principio físico.

Nota lingüística

En países como España o Argentina, donde se diferencia entre un hoyo (concavidad)[33]​ y un agujero (abertura)[1]​ debe usarse el término «agujero negro». En los países como México o Chile donde hoyo y agujero son sinónimos,[34]​ también son sinónimos «hoyo negro» y «agujero negro».[35]

Véase también

Referencias

  1. Diccionario de la lengua española, «agujero.». 
  2. {{cita web |url=https://www.nature.com/articles/s41586-021-03667-0.html ||título=Copia archivada |fechaacceso=29 de julio de 2021
  3. . Archivado desde el original el 10 de febrero de 2009. Consultado el 11 de octubre de 2014. 
  4. * Hawking, S. W. & Ellis, G. F. R.: The Large Scale Structure of Space-time, Cambridge, Cambridge University Press, 1973, ISBN 0-521-09906-4.
  5. «Descubren hoyo negro más grande en el Universo conocido.» 11 de enero de 2008. El Universal.
  6. Abbott, B. P. (2016). «Observation of Gravitational Waves from a Binary Black Hole Merger». Phys. Rev. Lett. (en inglés) 116: 061102. doi:10.1103/PhysRevLett.116.061102. 
  7. . Archivado desde el original el 27 de septiembre de 2015. Consultado el 23 de abril de 2015. 
  8. Martín, Bruno (10 de abril de 2019). «Esta es la primera imagen de un agujero negro». El País. Consultado el 10 de abril de 2019. 
  9. . El Cultural. 10 de abril de 2019. Archivado desde el original el 10 de abril de 2019. Consultado el 10 de abril de 2019. 
  10. * Hawking, S.: A Brief History of Time, London, Bantam Books, 1988, ISBN 0-553-17698-6.
  11. «341, 411-416 (2012)». Astrophysics and Space Science. 
  12. Logunov, A. A. 1998, p. 290.
  13. Current Science, Sept. 1988, Vol. 57, No. 17 (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última).
  14. Ashtekar, Abhay; Olmedo, Javier; Singh, Parampreet (10 de diciembre de 2018). «Quantum Transfiguration of Kruskal Black Holes». Physical Review Letters 121 (24): 241301. Bibcode:2018PhRvL.121x1301A. arXiv:1806.00648. doi:10.1103/PhysRevLett.121.241301. 
  15. Rovelli, Carlo (10 de diciembre de 2018). «Viewpoint: Black Hole Evolution Traced Out with Loop Quantum Gravity». Physics (en inglés) 11. 
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Bibliografía

Enlaces externos

  •   Wikimedia Commons alberga una galería multimedia sobre Agujero negro.
  • Vídeo educativo para entender los agujeros negros (vídeo n.º 28).
  • Cientos de agujeros negros listos a devorar todo a su paso en nuestra galaxia
  • Científicos finlandeses lograron calcular la masa del mayor agujero negro conocido en el espacio
  • Vídeo que simula la caída en un agujero negro (en inglés)
  • Vídeo de una conferencia de divulgación sobre Agujeros Negros por Enrique Fernández Borja
  • Vídeo de la conferencia Los agujeros negros y la naturaleza del espacio tiempo por Juan Maldacena
  •   Datos: Q589
  •   Multimedia: Black holes

agujero, negro, para, otros, usos, este, término, véase, desambiguación, agujero, negro, región, finita, espacio, cuyo, interior, existe, concentración, masa, suficientemente, elevada, como, para, generar, campo, gravitatorio, ninguna, partícula, siquiera, pue. Para otros usos de este termino vease Agujero negro desambiguacion Un agujero negro 1 es una region finita del espacio en cuyo interior existe una concentracion de masa lo suficientemente elevada como para generar un campo gravitatorio tal que ninguna particula ni siquiera la luz puede escapar de ella en 2021 se observaron reflejos de luz en la parte mas lejana del agujero negro 2 Los agujeros negros pueden ser capaces de emitir un tipo de radiacion la radiacion de Hawking conjeturada por Stephen Hawking en la decada de 1970 La radiacion emitida por agujeros negros como Cygnus X 1 no procede del propio agujero negro sino de su disco de acrecion 3 Primera imagen real en la historia de un agujero negro supermasivo ubicado en el centro de la galaxia M87 presentado el 10 de abril de 2019 por el consorcio internacional Telescopio del horizonte de sucesos Cosmologia fisicaBig Bang y el universoArticulosUniverso primitivoTeoria del Big Bang Inflacion cosmica Bariogenesis Nucleosintesis primordialExpansionExpansion metrica del espacio Expansion acelerada del Universo Ley de Hubble Corrimiento al rojoEstructuraForma del universo Espacio tiempo Materia barionica Universo Materia oscura Energia oscuraExperimentosPlanck satelite WMAP COBECientificosAlbert Einstein Edwin Hubble Georges Lemaitre Stephen Hawking George GamowPortalesPrincipalCosmologiaOtrosFisica Astronomia Exploracion espacial Sistema SolarLa gravedad de un agujero negro o curvatura del espacio tiempo provoca una singularidad envuelta por una superficie cerrada llamada horizonte de sucesos Esto es previsto por las ecuaciones del campo de Einstein El horizonte de sucesos separa la region del agujero negro del resto del universo y una vez dentro de el ningun tipo de particula sea material o electromagnetica puede salir ni siquiera los fotones Dicha curvatura es estudiada por la relatividad general la que predijo la existencia de los agujeros negros y fue su primer indicio En la decada de 1970 Stephen Hawking Ellis y Penrose demostraron varios teoremas importantes sobre la ocurrencia y geometria de los agujeros negros 4 Previamente en 1963 Roy Kerr habia demostrado que en un espacio tiempo de cuatro dimensiones todos los agujeros negros debian tener una geometria cuasiesferica determinada por tres parametros su masa M su carga electrica total e y su momento angular L Se conjetura que en el centro de la mayoria de las galaxias entre ellas la Via Lactea hay agujeros negros supermasivos 5 El 11 de febrero de 2016 las colaboraciones LIGO Virgo y GEO600 anunciaron la primera deteccion de ondas gravitacionales producidas por la fusion de dos agujeros negros a unos 410 millones de parsecs megaparsecs o Mpc es decir a unos 1337 millones de anos luz mega anos luz o Mal de la Tierra 6 Las observaciones demostraron la existencia de un sistema binario de agujeros negros de masa estelar y la primera observacion de una fusion de dos agujeros negros de un sistema binario Anteriormente la existencia de agujeros negros estaba apoyada en observaciones astronomicas de forma indirecta a traves de la emision de rayos X por estrellas binarias y galaxias activas La gravedad de un agujero negro puede atraer el gas que se encuentra a su alrededor que se arremolina y calienta a temperaturas de hasta 12 000 000 C esto es 2000 veces mayor temperatura que la de la superficie del Sol 7 El 10 de abril de 2019 el consorcio internacional Telescopio del Horizonte de Sucesos presento la primera imagen jamas capturada de un agujero negro supermasivo ubicado en el centro de la galaxia M87 8 9 Indice 1 Proceso de formacion 2 Historia 3 Clasificacion teorica 3 1 Segun la masa 3 2 Segun su carga y momento angular 4 Descripcion teorica 4 1 Zonas observables 4 2 La entropia en los agujeros negros 4 3 Definicion de agujero negro 4 4 Imposibilidad teorica de los agujeros negros 4 5 Ausencia de singularidad central segun otras teorias 5 Los agujeros negros en la fisica actual 5 1 Descubrimientos recientes 5 1 1 El mayor 5 1 2 El menor 5 1 3 Chorros de plasma 5 2 Formacion de estrellas por el influjo de agujeros negros 5 3 Radiacion de Hawking 6 Nota linguistica 7 Vease tambien 8 Referencias 9 Bibliografia 10 Enlaces externosProceso de formacion Editar Un proton y un electron se aniquilan emitiendo un neutron y un neutrino electron Los agujeros negros se forman en un proceso de colapso gravitatorio que fue ampliamente estudiado a mediados de siglo XX por diversos cientificos particularmente Robert Oppenheimer Roger Penrose y Stephen Hawking entre otros Hawking en su libro divulgativo Historia del tiempo del Big Bang a los agujeros negros 1988 repasa algunos de los hechos bien establecidos sobre la formacion de agujeros negros Este proceso comienza despues de la muerte de una gigante roja estrella de 10 a 25 o mas veces la masa del Sol entendiendose por muerte la extincion total de su energia Tras varios miles de millones de anos de vida la fuerza gravitatoria de dicha estrella comienza a ejercer fuerza sobre si misma originando una masa concentrada en un pequeno volumen convirtiendose en una enana blanca En este punto dicho proceso puede proseguir hasta el colapso de dicho astro por la autoatraccion gravitatoria que termina por convertir a esta enana blanca en un agujero negro Este proceso acaba por reunir una fuerza de atraccion tan fuerte que atrapa hasta la luz en este En palabras mas simples un agujero negro es el resultado final de la accion de la gravedad extrema llevada hasta el limite posible La misma gravedad que mantiene a la estrella estable la empieza a comprimir hasta el punto que los atomos comienzan a aplastarse Los electrones en orbita se acercan cada vez mas al nucleo atomico y acaban fusionandose con los protones formando mas neutrones mediante el proceso p e n 0 n e displaystyle p e to n 0 nu e Este proceso comportaria la emision de un numero elevado de neutrinos El resultado final es una estrella de neutrones En este punto dependiendo de la masa de la estrella el plasma de neutrones dispara una reaccion en cadena irreversible la gravedad aumenta enormemente al disminuirse la distancia que habia originalmente entre los atomos Las particulas de neutrones implosionan aplastandose mas logrando como resultado un agujero negro que es una region del espacio tiempo limitada por el llamado horizonte de sucesos En la actualidad todavia se desconoce lo que sucede con la materia que cae en el agujero negro atravesando este limite porque para escalas pequenas solo una teoria cuantica de la gravedad podria explicarlos adecuadamente pero no existe una formulacion completamente consistente con dicha teoria Historia Editar Imagenes de M87 realizadas por Event Horizon Telescope el 11 de abril de 2017 anteriores a su presentacion de 2019 El concepto de un cuerpo tan denso que ni siquiera la luz puede escapar de el fue descrito en un articulo enviado en 1783 a la Royal Society por el geologo y clerigo ingles John Michell Por aquel entonces la teoria de Newton de la gravitacion y el concepto de velocidad de escape eran muy conocidas Michell calculo que un cuerpo con una densidad 500 veces mayor a la del Sol pero con su mismo radio tendria en su superficie una velocidad de escape igual a la de la luz y seria invisible En 1796 el matematico frances Pierre Simon Laplace explico en las dos primeras ediciones de su libro Exposition du Systeme du Monde la misma idea aunque al ganar terreno la idea de que la luz era una onda sin masa en el siglo XIX fue descartada en ediciones posteriores En 1915 Einstein desarrollo la relatividad general y demostro que la luz era influida por la interaccion gravitatoria Unos meses despues Karl Schwarzschild encontro una solucion a las ecuaciones de Einstein donde un cuerpo pesado absorberia la luz Se sabe ahora que el radio de Schwarzschild es el radio del horizonte de sucesos de un agujero negro que no gira pero esto no era bien entendido en aquel entonces El propio Schwarzschild penso que no era mas que una solucion matematica no fisica En 1930 Subrahmanyan Chandrasekhar demostro que un cuerpo con una masa critica ahora conocida como limite de Chandrasekhar y que no emitiese radiacion colapsaria por su propia gravedad porque no habria nada que se conociera que pudiera frenarla para dicha masa la fuerza de atraccion gravitatoria seria mayor que la proporcionada por el principio de exclusion de Pauli Sin embargo Eddington se opuso a la idea de que la estrella alcanzara un tamano nulo lo que implicaria una singularidad desnuda de materia y que deberia haber algo que inevitablemente pusiera freno al colapso linea adoptada por la mayoria de los cientificos En 1939 Robert Oppenheimer predijo que una estrella masiva podria sufrir un colapso gravitatorio y por tanto los agujeros negros podrian ser formados en la naturaleza Esta teoria no fue objeto de mucha atencion hasta los anos 60 porque despues de la Segunda Guerra Mundial se tenia mas interes en lo que sucedia a escala atomica En 1967 Stephen Hawking y Roger Penrose probaron que los agujeros negros son soluciones a las ecuaciones de Einstein y que en determinados casos no se podria impedir que se crease un agujero negro a partir de un colapso La idea de agujero negro tomo fuerza con los avances cientificos y experimentales que llevaron al descubrimiento de los pulsares Poco despues en 1969 John Wheeler 10 acuno el termino agujero negro durante una reunion de cosmologos en Nueva York para designar lo que anteriormente se llamo estrella en colapso gravitatorio completo El 10 de abril de 2019 el consorcio internacional Telescopio del Horizonte de Sucesos presento la primera imagen jamas capturada de un agujero negro supermasivo ubicado en el centro de la galaxia M87 Se esperaba a su vez el anuncio de otra imagen real de un agujero negro en Sagitario A sin embargo aclararon que no se habia obtenido porque la fuente era muy variable durante los periodos de observacion resolviendose en un futuro 8 9 Clasificacion teorica Editar Simulacion de lente gravitacional por un agujero negro que distorsiona la luz proveniente de una galaxia en el fondo Representacion artistica de un agujero negro Segun su origen teoricamente pueden existir al menos dos clases de agujeros negros Segun la masa Editar Agujeros negros supermasivos con varios millones de masas solares Se hallarian en el corazon de muchas galaxias Se forman en el mismo proceso que da origen a los componentes esfericos de las galaxias Agujeros negros de masa intermedia IMBH es una clase de agujero negro con una masa en el rango de 100 a un millon de masas solares significativamente mas que los agujeros negros estelares pero menos que los agujeros negros supermasivos Agujeros negros de masa estelar Se forman cuando una estrella de mas de 30 70 masas solares se convierte en supernova e implosiona Tienen mas de tres masas solares Su nucleo se concentra en un volumen muy pequeno que cada vez se va reduciendo mas Este es el tipo de agujeros negros postulados por primera vez dentro de la teoria de la relatividad general Micro agujeros negros Son objetos hipoteticos algo mas pequenos que los estelares Si son suficientemente pequenos pueden llegar a evaporarse en un periodo relativamente corto mediante emision de radiacion de Hawking Este tipo de entidades fisicas es postulado en algunos enfoques de la gravedad cuantica pero no pueden ser generados por un proceso convencional de colapso gravitatorio el cual requiere masas superiores a la del Sol Segun su carga y momento angular Editar Existe un teorema sobre propiedades de los agujeros negros que se suele enunciar diciendo que un agujero negro no tiene pelo en ingles No hair theorem el teorema afirma que cualquier objeto que sufra un colapso gravitatorio alcanza un estado estacionario como agujero negro descrito solo por tres parametros su masa M displaystyle M su carga Q displaystyle Q y su momento angular J displaystyle J Considerando estas dos ultimas propiedades fisicas tenemos la siguiente clasificacion para el estado final de un agujero negro El agujero negro mas sencillo posible es el agujero negro de Schwarzschild que no rota ni tiene carga Si no gira pero posee carga electrica se tiene el llamado agujero negro de Reissner Nordstrom Un agujero negro en rotacion y sin carga es un agujero negro de Kerr Si posee rotacion y carga hablamos de un agujero negro de Kerr Newman Las cuatro soluciones anteriores pueden sistematizarse de la siguiente manera Sin rotacion J 0 Con rotacion J 0 Sin carga Q 0 Schwarzschild KerrCon carga Q 0 Reissner Nordstrom Kerr NewmanDescripcion teorica EditarZonas observables Editar Representacion artistica de un agujero negro con una estrella companera que se mueve en orbita alrededor excediendo su limite de Roche La materia que cae forma un disco de acrecimiento con algo de materia expulsada en chorros polares colimados altamente energeticos Vease tambien Acrecion En las cercanias de un agujero negro se suele formar un disco de acrecimiento compuesto de materia con momento angular carga electrica y masa la que es afectada por la enorme atraccion gravitatoria del mismo ocasionando que inexorablemente atraviese el horizonte de sucesos y por lo tanto incremente el tamano del agujero En cuanto a la luz que atraviesa la zona del disco tambien es afectada tal como esta previsto por la teoria de la Relatividad El efecto es visible desde la Tierra por la desviacion momentanea que produce en posiciones estelares conocidas cuando los haces de luz procedentes de las mismas transitan dicha zona Hasta hoy es imposible describir lo que sucede en el interior de un agujero negro solo se puede imaginar suponer y observar sus efectos sobre la materia y la energia en las zonas externas y cercanas al horizonte de sucesos y la ergosfera Uno de los efectos mas controvertidos que implica la existencia de un agujero negro es su aparente capacidad para disminuir la entropia del Universo lo que violaria los fundamentos de la termodinamica ya que toda materia y energia electromagnetica que atraviese dicho horizonte de sucesos tienen asociados un nivel de entropia Stephen Hawking propone en uno de sus libros que la unica forma de que no aumente la entropia seria que la informacion de todo lo que atraviese el horizonte de sucesos siga existiendo de alguna forma Otra de las implicaciones de un agujero negro supermasivo seria la probabilidad que fuese capaz de generar su colapso completo convirtiendose en una singularidad desnuda de materia La entropia en los agujeros negros Editar S 1 4 c 3 k G ℏ A displaystyle S frac 1 4 frac c 3 k G hbar A La formula de Bekenstein Hawking para la entropia de un agujero negroSegun Stephen Hawking en los agujeros negros se fusionan el segundo principio de la termodinamica lo que dio pie a especulaciones sobre viajes en el espacio tiempo y agujeros de gusano El tema esta siendo motivo de revision Hawking se retracto de su teoria inicial y admitio que la entropia de la materia se conserva en el interior de un agujero negro vease enlace externo Segun Hawking a pesar de la imposibilidad fisica de escape de un agujero negro estos pueden terminar evaporandose por la llamada radiacion de Hawking una fuente de rayos X que escapa del horizonte de sucesos La hipotesis de que los agujeros negros contienen una entropia y que ademas esta es finita requiere para ser consecuente que tales agujeros emitan radiaciones termicas lo que al principio parece increible La explicacion es que la radiacion emitida escapa del agujero negro de una region de la que el observador exterior no conoce mas que su masa su momento angular y su carga electrica Eso significa que son igualmente probables todas las combinaciones o configuraciones de radiaciones de particulas que tengan energia momento angular y carga electrica iguales Son muchas las posibilidades de entes si se quiere hasta de los mas exoticos que pueden ser emitidos por un agujero negro pero ello corresponde a un numero reducido de configuraciones El numero mayor de configuraciones corresponde con mucho a una emision con un espectro que es casi termico Fisicos como Jacob D Bekenstein han relacionado los agujeros negros y su entropia con la teoria de la informacion Los trabajos de Bekenstein sobre teoria de la informacion y agujeros negros sugirieron que la segunda ley seguiria siendo valida si se introducia una entropia generalizada Sgen que sumara a la entropia convencional Sconv la entropia atribuible a los agujeros negros que depende del area total A de agujeros negros en el universo Concretamente esta entropia generalizada debe definirse como S g e n S c o n v c 3 k 4 G ℏ A displaystyle S gen S conv frac c 3 k 4G hbar A Donde k es la constante de Boltzmann c es la velocidad de la luz G es la constante de gravitacion universal y ℏ displaystyle hbar es la constante de Planck racionalizada y A el area del horizonte de sucesos Definicion de agujero negro Editar A pesar de que existen explicaciones intuitivas del comportamiento de un agujero negro en cosmologia teorica no existe una definicion simple de que constituye un agujero negro y todos los teoricos trabajan con definiciones topologicas sofisticadas de que constituye un agujero negro De hecho en un espacio tiempo compacto no hay una manera adecuada y general de definir que condiciones debe cumplir una region para ser considerada un agujero negro En espacio tiempos no compactos se requieren algunas condiciones tecnicas para decidir si una region es un agujero negro asi se dice que en un espacio tiempo asintoticamente plano y predictible que contiene una hipersuperficie de Cauchy que satisface ciertos requisitos se dice que hay una region de agujero negro si el pasado causal de la hipersuperficie de tipo luz situada en el infinito futuro no contiene a todo el espacio tiempo eso significa que dicha hipersuperficie es inalcanzable desde algunos puntos del espacio tiempo precisamente aquellos contenidos en el area de agujero negro La frontera del pasado causal de la hipersuperficie de tipo luz futura es el horizonte de eventos Imposibilidad teorica de los agujeros negros Editar Los agujeros negros contienen toda la masa de la estrella en un punto matematico que es lo que se conoce como singularidad Einstein nunca acepto eso sino que pensaba que la masa deberia ocupar una region finita aunque fuera pequena y por eso se opuso a la existencia de agujeros negros 11 que nadie llamaba asi entonces se conocian como singularidades de Schwarzschild El nombre de black hole lo propuso el fisico estadounidense Wheeler 10 anos despues de la muerte de Einstein Existen resultados matematicos solidos bajo los cuales una teoria metrica de la gravitacion como la relatividad general predice la formacion de agujeros negros Estos resultados se conocen como teoremas de singularidades que predicen la ocurrencia de singularidades espaciotemporales y si se acepta la hipotesis de censura cosmica por tanto a la formacion de agujeros negros Las ecuaciones de campo de Einstein para la relatividad general admiten situaciones para las cuales se cumplen las condiciones de ocurrencia de singularidades y por tanto los teoremas de singularidad muestran que los agujeros negros son posibles dentro de la relatividad general Sin embargo algunas teorias metricas alternativas como la teoria relativista de la gravitacion muy similar a la relatividad general en casi todos los aspectos y que tambien explica los hechos observados en el sistema solar y la expansion del universo usa ecuaciones de campo ligeramente diferentes donde siempre se cumple que en ausencia local de materia y en virtud de las condiciones de causalidad de la teoria para cualquier campo vectorial isotropo vectores tipo luz definido sobre el espacio tiempo se cumple la desigualdad R m n v m v n 0 displaystyle R mu nu v mu v nu leq 0 Esta condicion implica que no se cumpliran las condiciones de los teoremas mencionados anteriormente y por tanto estos no pueden ser aplicados para predecir la existencia de singularidades y por tanto agujeros negros 12 13 Dado que los datos experimentales no permiten discernir cual de las dos teorias la de relatividad general de Einstein o la relativista de la gravitacion de Logunov es la correcta pues ambas coinciden para la mayoria de los hechos observacionales bien comprobados no puede darse por garantizado que los agujeros negros sean una consecuencia necesaria de la gravitacion Ausencia de singularidad central segun otras teorias Editar El 10 de diciembre de 2018 Abhay Ashtekar Javier Olmedo y Parampreet Singh publicaron un articulo cientifico en el campo de la teoria de la gravedad del bucle demostrando la ausencia de singularidad central dentro del agujero negro sin especificar geometricamente el futuro de la materia en este punto mientras que el modelo de Janus propone una explicacion 14 15 16 Este nuevo estudio da las mismas conclusiones que los obtenidos por trabajos anteriores basados en la relatividad general 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Los agujeros negros en la fisica actual EditarSe explican los fenomenos fisicos mediante dos teorias en cierto modo contrapuestas y basadas en principios incompatibles la mecanica cuantica que explica la naturaleza de lo muy pequeno donde predomina el caos y la estadistica y admite casos de evolucion temporal no determinista y la relatividad general que explica la naturaleza de lo muy pesado y que afirma que en todo momento se puede saber con exactitud donde esta un cuerpo siendo esta teoria totalmente determinista Ambas teorias estan experimentalmente confirmadas pero al intentar explicar la naturaleza de un agujero negro es necesario discernir si se aplica la cuantica por ser algo muy pequeno o la relatividad por ser algo tan pesado Esta claro que hasta que no se disponga de una fisica mas avanzada no se conseguira explicar realmente la naturaleza de este fenomeno Descubrimientos recientes Editar En 1995 un equipo de investigadores de la UCLA dirigido por Andrea Ghez demostro mediante simulacion por ordenadores la posibilidad de la existencia de agujeros negros supermasivos en el nucleo de las galaxias Tras estos calculos mediante el sistema de optica adaptativa se verifico que algo deformaba los rayos de luz emitidos desde el centro de nuestra galaxia la Via Lactea Tal deformacion se debe a un invisible agujero negro supermasivo que ha sido denominado Sgr A o Sagittarius A En 2007 2008 se iniciaron una serie de experimentos de interferometria a partir de medidas de radiotelescopios para medir el tamano del agujero negro supermasivo en el centro de la Via Lactea al que se le calcula una masa 4 5 millones de veces mayor que la del Sol y una distancia de 26 000 anos luz unos 255 000 billones de km respecto de la Tierra 28 El agujero negro supermasivo del centro de nuestra galaxia actualmente seria poco activo ya que ha consumido gran parte de la materia barionica que se encuentra en la zona de su inmediato campo gravitatorio y emite grandes cantidades de radiacion Por su parte la astrofisica Feryal Ozel ha explicado algunas caracteristicas probables en torno a un agujero negro cualquier cosa incluido el espacio vacio que entre en la fuerza de marea provocada por un agujero negro se aceleraria a extremada velocidad como en un vortice y todo el tiempo dentro del area de atraccion de un agujero negro se dirigiria hacia el mismo agujero negro En el presente se considera que pese a la perspectiva destructiva que se tiene de los agujeros negros estos al condensar en torno a si materia sirven en parte a la constitucion de las galaxias y a la formacion de nuevas estrellas En junio de 2004 astronomos descubrieron un agujero negro super masivo el Q0906 6930 en el centro de una galaxia distante a unos 12 700 millones de anos luz Esta observacion indico una rapida creacion de agujeros negros super masivos en el Universo joven La formacion de micro agujeros negros en los aceleradores de particulas ha sido informada 29 pero no confirmada Por ahora no hay candidatos observados para ser agujeros negros primordiales El 11 de febrero de 2016 la colaboracion LIGO anuncio la primera de observacion directa de ondas gravitatorias generadas por la fusion de dos agujeros negros de masa estelar Lo que supuso ademas la primera observacion directa de dos agujeros negros fusionandose 6 El 10 de abril de 2019 el Event Horizon Telescope EHT fotografio por primera vez un agujero negro el agujero negro supermasivo de entre 6400 y 6600 masas solares localizado en el centro de la galaxia M87 Esta es la primera evidencia directa que se tiene de la existencia de estos cuerpos y podra abrir la puerta a futuras investigaciones sobre una teoria del todo que una la teoria de la Relatividad de Einstein y la mecanica cuantica El 5 de mayo del 2022 la agencial espacial estadounidense NASA publico el sonido de los agujeros negros el audio se considera teorico ya que fue producido a traves de un proceso informatico que sonoriza las ondas electromagneticas recibidas en un radiotelescopio 30 El mayor Editar Dejando a un lado los agujeros negros supermasivos que suelen estar en el nucleo de las galaxias y cuya masa son de millones de veces nuestro Sol el mayor agujero negro de masa estelar conocido hasta la fecha se descubrio el ano 2007 y fue denominado IC 10 X 1 Esta en la galaxia enana IC 10 situada en la constelacion de Casiopea a una distancia de 1 8 millones de anos luz 17 trillones de kilometros de la Tierra con una masa de entre 24 y 33 veces la de nuestro Sol 31 Posteriormente en abril de 2008 la revista Nature publico un estudio realizado en la Universidad de Turku Finlandia Segun dicho estudio un equipo de cientificos dirigido por Mauri Valtonen descubrio un sistema binario un blazar llamado OJ 287 en la constelacion de Cancer Tal sistema parece estar constituido por un agujero negro menor que orbita en torno a otro mayor siendo la masa del mayor de 18 000 millones de veces la de nuestro Sol lo que le convierte en el mayor agujero negro conocido Se supone que en cada intervalo de rotacion el agujero negro menor que tiene una masa de 100 millones de soles golpea la ergosfera del mayor dos veces generandose un cuasar Situado a 3500 millones de anos luz de la Tierra 32 esta relativamente cerca de la Tierra para ser un cuasar El menor Editar Sin contar los posibles microagujeros negros que casi siempre son efimeros al producirse a escalas subatomicas macroscopicamente en abril de 2008 el equipo coordinado por Nikolai Saposhnikov y Lev Titarchuk ha identificado el mas pequeno de los agujeros negros conocidos hasta la fecha ha sido denominado J1650 se ubica en la constelacion Ara o Altar de la Via Lactea la misma galaxia de la cual forma parte la Tierra J 1650 tiene una masa equivalente a 3 8 soles y tan solo 24 km de diametro se habria formado por el colapso de una estrella tales dimensiones estaban previstas por las ecuaciones de Einstein Se considera que son practicamente las dimensiones minimas que puede tener un agujero negro ya que una estrella que colapsara y produjera un fenomeno de menor masa se transformaria en una estrella de neutrones Se considera que pueden existir muchos mas agujeros negros de dimensiones semejantes Chorros de plasma Editar En abril de 2008 la revista Nature publico un estudio realizado en la Universidad de Boston dirigido por Alan Marscher donde explica que chorros de plasma colimados parten de campos magneticos ubicados cerca del borde de los agujeros negros En zonas puntuales de tales campos magneticos los chorros de plasma son orientados y acelerados a velocidades cercanas a c velocidad de la luz tal proceso es comparable a la aceleracion de particulas para crear una corriente de chorro jet en un reactor Cuando los chorros de plasma originados por un agujero negro son observables desde la Tierra tal tipo de agujero negro entra en la categoria de blazar Que un agujero negro emita radiaciones parece una contradiccion sin embargo esto se explica todo objeto supongase una estrella que es atrapado por la gravitacion de un agujero negro antes de ser completamente engullido antes de pasar tras el horizonte de sucesos se encuentra tan fuertemente presionado por las fuerzas de marea del agujero negro en la zona de la ergosfera que una pequena parte de su materia sale disparada a velocidades proximas a la de la luz como cuando se aprieta fuertemente una naranja parte del material de la naranja sale eyectado en forma de chorros de jugo en el caso de los objetos atrapados por un agujero negro parte de su masa sale disparada centrifugamente en forma de radiacion fuera del campo gravitatorio de la singularidad Formacion de estrellas por el influjo de agujeros negros Editar Nuevas estrellas podrian formarse a partir de los discos elipticos en torno a agujeros negros tales discos elipticos se producen por antiguas nubes de gas desintegradas previamente por los mismos agujeros negros las estrellas producidas por condensacion o acrecion de tales discos elipticos al parecer tienen orbitas muy elipticas en torno a los agujeros negros supermasivos Radiacion de Hawking Editar Articulo principal Radiacion de Hawking Hasta principios de 1970 se pensaba que los agujeros negros no emitian directamente ningun tipo de materia y su destino ultimo era seguir creciendo por la acrecion de mas y mas materia Sin embargo una consideracion de los efectos cuanticos en el horizonte de sucesos de un agujero llevo a Hawking a descubrir un proceso fisico por el cual el agujero podria emitir radiacion De acuerdo con el principio de incertidumbre de la mecanica cuantica existe la posibilidad de que en el horizonte se formen pares de particula antiparticula de corta duracion dado que la probabilidad de que uno de los elementos del par caiga dentro del agujero de manera irreversible y el otro miembro del par escape el principio de conservacion requiere que el agujero disminuya su masa para compensar la energia que se lleva el par que escapa de los aledanos del horizonte de sucesos Notese que en este proceso el par se forma estrictamente en el exterior del agujero negro por lo que no contradice el hecho de que ninguna particula material puede abandonar el interior Sin embargo si existe un efecto neto de transferencia de energia del agujero negro a sus aledanos que es la radiacion Hawking cuya produccion no viola ningun principio fisico Nota linguistica EditarEn paises como Espana o Argentina donde se diferencia entre un hoyo concavidad 33 y un agujero abertura 1 debe usarse el termino agujero negro En los paises como Mexico o Chile donde hoyo y agujero son sinonimos 34 tambien son sinonimos hoyo negro y agujero negro 35 Vease tambien EditarAgujero blanco Agujero de gusano Agujero negro de Kerr Agujero negro de Kerr Newman Agujero negro de Reissner Nordstrom Agujero negro de Schwarzschild Gran Atractor Diagrama de Penrose Estrella de neutrones Galaxia activa Galaxia eliptica M87 Historia del tiempo libro de Hawking Magnetar Microagujero negro Objeto astronomico Principio holografico Pulsar Radiacion de Hawking Singularidad desnuda Singularidad gravitacional Teoria de los universos fecundos Paradoja de la perdida de informacion en agujeros negros Nave estelar de agujero negro Anillo negro Kugelblitz astrofisica Anexo Glosario de relatividadPersonasKarl Schwarzschild Kip Thorne Leonard Susskind Stephen Hawking Albert Einstein Katie BoumanReferencias Editar a b Diccionario de la lengua espanola agujero cita web url https www nature com articles s41586 021 03667 0 html titulo Copia archivada fechaacceso 29 de julio de 2021 Copia archivada Archivado desde el original el 10 de febrero de 2009 Consultado el 11 de octubre de 2014 Hawking S W amp Ellis G F R The Large Scale Structure of Space time Cambridge Cambridge University Press 1973 ISBN 0 521 09906 4 Descubren hoyo negro mas grande en el Universo conocido 11 de enero de 2008 El Universal a b Abbott B P 2016 Observation of 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