{"id":73337,"date":"2024-06-18T23:12:39","date_gmt":"2024-06-19T05:12:39","guid":{"rendered":"https:\/\/mickyandoniehn.com\/radio\/2024\/06\/18\/los-agujeros-negros-son-apasionantes-y-los-que-se-forman-a-partir-de-la-colision-de-dos-de-ellos-lo-son-aun-mas\/"},"modified":"2024-06-18T23:12:39","modified_gmt":"2024-06-19T05:12:39","slug":"los-agujeros-negros-son-apasionantes-y-los-que-se-forman-a-partir-de-la-colision-de-dos-de-ellos-lo-son-aun-mas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/mickyandoniehn.com\/radio\/2024\/06\/18\/los-agujeros-negros-son-apasionantes-y-los-que-se-forman-a-partir-de-la-colision-de-dos-de-ellos-lo-son-aun-mas\/","title":{"rendered":"Los agujeros negros son apasionantes. Y los que se forman a partir de la colisi\u00f3n de dos de ellos lo son a\u00fan m\u00e1s"},"content":{"rendered":"<\/p>\n<p>Los agujeros negros son los objetos conocidos m\u00e1s enigm\u00e1ticos del universo. Solo\u00a0<a href=\"https:\/\/www.xataka.com\/espacio\/estrellas-neutrones-quarks-explicadas-para-todos-publicos-asi-se-forman-dos-objetos-asombrosos-universo\">las estrellas de neutrones y las de quarks<\/a>\u00a0se atreven a disputarles su protagonismo. Nuestro conocimiento a\u00fan no nos permite entender todos sus secretos, pero poco a poco los cosm\u00f3logos han ido\u00a0<strong>desvelando algunos de sus misterios<\/strong>, de manera que\u00a0<a href=\"https:\/\/www.xataka.com\/investigacion\/agujeros-negros-respuestas-sencillas-a-algunas-grandes-preguntas-planteadas-objetos-misteriosos-universo\">ya tenemos algunas respuestas<\/a> que nos ayudan a conocerlos un poco mejor. Sea como sea os propongo que antes de seguir adelante repasemos brevemente qu\u00e9 es un agujero negro.<\/p>\n<p>Podemos definirlo como una regi\u00f3n del espacio finita, y, por tanto, con un tama\u00f1o determinado, que aglutina en su interior la suficiente masa para ser capaz de generar un campo gravitatorio tan intenso que ninguna part\u00edcula es capaz de escapar de \u00e9l. Ni siquiera los fotones, que son las part\u00edculas elementales que transportan la luz. Hay varios tipos de agujeros negros, pero los que los astrof\u00edsicos conocen mejor son los c\u00f3smicos, que proceden del\u00a0<a href=\"https:\/\/www.xataka.com\/espacio\/nubes-polvo-gas-agujeros-negros-asi-nacen-crecen-mueren-se-reproducen-estrellas\">colapso de estrellas muy masivas<\/a>.<\/p>\n<p>La masa de la estrella determina c\u00f3mo ser\u00e1 su final. Las menos masivas dar\u00e1n lugar a nebulosas, en cuyo centro perdurar\u00e1 una enana blanca, que es una estrella degenerada que\u00a0<strong>ha agotado todo su combustible<\/strong> y tiene un tama\u00f1o muy inferior a su volumen inicial. Y las estrellas m\u00e1s masivas se transformar\u00e1n en estrellas de neutrones, de quarks, o, si tienen la masa suficiente, en agujeros negros.<\/p>\n<p>Para que una estrella ponga fin a sus d\u00edas bajo la forma de una estrella de neutrones es necesario que tenga una masa de al menos 1,44 masas solares. Este valor se conoce como \u00abl\u00edmite de Chandrasekhar\u00bb, y se lo debemos\u00a0<a href=\"https:\/\/www.xataka.com\/investigacion\/desafi-chandrasekhar-genio-que-que-sabemos-estrellas-agujeros-negros-no-estaria-a-nuestro-alcance-1\">al astrof\u00edsico indio Subrahmanyan Chandrasekhar<\/a>. Para que una estrella acabe sus d\u00edas bajo la forma de una estrella de quarks o un agujero negro es necesario que su masa sea a\u00fan mayor. Este valor lo fija el \u00abl\u00edmite de Tolman-Oppenheimer-Volkoff\u00bb, establecido actualmente por los astrof\u00edsicos en aproximadamente 2,17 masas solares.<\/p>\n<h2>Estos agujeros negros son muy especiales<\/h2>\n<p>Hay un tipo de agujeros negros en el que todav\u00eda no hemos reparado. Y es que no todos ellos son el resultado del colapso gravitacional de una estrella masiva. Algunos nacen de la colisi\u00f3n de dos o m\u00e1s agujeros negros, un cataclismo c\u00f3smico que tiene como resultado un nuevo objeto con unas propiedades interesant\u00edsimas. Y es que seg\u00fan los astrof\u00edsicos Imre Bartos y Oscar Barrera, del Departamento de F\u00edsica de la Universidad de Florida (EEUU), los agujeros negros que surgen como resultado de la colisi\u00f3n de otros agujeros negros contienen informaci\u00f3n acerca de sus ancestros.<\/p>\n<div class=\"article-asset-summary article-asset-small article-asset-right\">\n<div class=\"asset-content\">\n<p class=\"sumario_derecha\">\u00abLa principal aportaci\u00f3n de nuestra investigaci\u00f3n es la reconstrucci\u00f3n de los espines de los agujeros negros ancestrales tomando como punto de partida el c\u00e1lculo de su masa\u00bb<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<p>Esto quiere decir, sencillamente, que analizando uno de estos objetos es posible recuperar conocimiento acerca de los agujeros negros que colisionaron y dieron lugar a su formaci\u00f3n. En el interesant\u00edsimo art\u00edculo que han publicado en la revista\u00a0<a href=\"https:\/\/www.sciencedirect.com\/science\/article\/pii\/S0927650523001056?via%3Dihub\">Astroparticle Physics<\/a>, Bartos y Barrera sostienen que, entre otras caracter\u00edsticas, es posible\u00a0<strong>reconstruir la masa y el esp\u00edn<\/strong> de los agujeros negros originales. Este hallazgo es muy importante porque los astrof\u00edsicos tienen poca informaci\u00f3n a la hora de caracterizar uno de estos objetos, y conocer la masa y el esp\u00edn (o momento angular) es crucial.<\/p>\n<p>\u00abNos hemos dado cuenta de que los agujeros negros que nacen a partir de la colisi\u00f3n de otros agujeros negros transportan informaci\u00f3n acerca de las propiedades de sus ancestros, incluyendo su esp\u00edn y tambi\u00e9n su masa [\u2026] La principal aportaci\u00f3n de nuestra investigaci\u00f3n es la reconstrucci\u00f3n de los espines de los agujeros negros ancestrales tomando como punto de partida el c\u00e1lculo de su masa\u00bb.\u00a0<a href=\"https:\/\/phys.org\/news\/2024-06-astronomers-black-holes-mergers-ancestors.html\">Esta declaraci\u00f3n de Bartos<\/a> sintetiza cu\u00e1l es la columna vertebral de su investigaci\u00f3n. Un apunte importante: una forma sencilla de entender qu\u00e9 es el esp\u00edn de un agujero negro consiste en observarlo como la medida de la rotaci\u00f3n del propio agujero alrededor de su eje. Adem\u00e1s del esp\u00edn y la masa los astrof\u00edsicos los caracterizan determinando su carga el\u00e9ctrica.<\/p>\n<p>Estos investigadores creen que los agujeros negros que se alimentan de las nubes de gas y polvo cercanas, y tambi\u00e9n los que nacen de la colisi\u00f3n de otros agujeros negros, tienen una elevada velocidad de rotaci\u00f3n. Sin embargo, aquellos que surgen a partir del colapso gravitacional de las estrellas masivas tienen una rotaci\u00f3n baja.<\/p>\n<p>En su investigaci\u00f3n Bartos y Barrera han utilizado un tipo de inferencia estad\u00edstica conocido como\u00a0<strong>inferencia bayesiana<\/strong>. En este art\u00edculo no necesitamos indagar en ella para no complicarlo demasiado, pero antes de darlo por finalizado nos interesa no pasar por alto una de las conclusiones m\u00e1s interesantes a las que han llegado estos astrof\u00edsicos: los agujeros negros resultantes de la colisi\u00f3n de otros agujeros negros son probablemente comunes en el universo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Los agujeros negros son los objetos conocidos m\u00e1s enigm\u00e1ticos del universo. Solo\u00a0las estrellas de neutrones y las de quarks\u00a0se atreven a disputarles su protagonismo. 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