proporciones cósmicas

Black holes collide


Albert Einstein y Stephen Hawking están bien.

El conflicto recién descubierto entre los dos agujeros negros es una prueba más de las teorías a largo plazo de dos físicos mitológicos sobre los objetos cósmicos Erious, que no escapan a áreas en un espacio de gravedad tan severo.

Los astrónomos que utilizaron un potente observatorio de ondas de gravedad con interferómetro láser o ligo descubrieron el choque astronómico a principios de este año, revelando las ondas de gravedad, únicas en la técnica, producidas por dos pollos negros, golpeándose entre sí.

Los investigadores anunciaron sus hallazgos el mes pasado en la revista Journal of Physical Review Papers.

«A diferencia de otros estudios electromagnéticos en los que vemos los efectos de los agujeros negros en los objetos circundantes, aquí podemos estudiar las características de los negros sentados por primera vez y obtener mejores pruebas del efecto de la relatividad general», dice Nico Capeluti, profesor asistente de Física Astronómica de la Universidad de Artes de Miami College.

https://www.youtube.com/watch?v=dgeisnbrwgs

Vídeo: Centro de flujo espacial Goddard de la NASA

Las mejoras en los elementos clave de Ligo, incluidos sus láseres y espejos, ayudaron a lograr el choque de dos agujeros negros que ocurrió hace mil millones de años, lo que ayudó a las ondas instrumentales en 2015 a la detección inicial de ondas de gravedad.

El 14 de enero de 2025, los astrónomos descubrieron la señal de onda gravitacional, denominando al último invento -GW 250114- hace muchas décadas que permitió a los investigadores validar las predicciones realizadas por Einstein y Hawking.

La primera previsión del matemático neozelandés Roy Ker en 1963 se basa en la teoría de la relatividad general de Einstein: los agujeros negros son objetos básicamente simples, que sólo pueden explicarse mediante dos números: su masa y su espín.

En segundo lugar, como continuación de Hawking en 1971, cuando los dos agujeros negros se fusionaron, el área de superficie resultante se denomina horizonte de sucesos del agujero negro, y debe ser igual o mayor para las áreas combinadas de los dos agujeros negros originales.

«Si Einstein y Hawking están vivos hoy, estoy seguro de que este nuevo invento puede atraerlos hasta el final», dijo Capeluti. «Ligo descubrió que eso permitía que su herencia viviera para siempre».

Capeluta, la detección de Ligo y los futuros observatorios tienen un efecto importante en su propia investigación sobre los agujeros negros supermasados, que tienen entre cientos y miles de millones de veces la masa del Sol y se pueden encontrar en grandes centros de galaxias, incluida nuestra propia trampa.

«Uno de los mayores secretos del universo es cómo se forman y crecen los agujeros negros excesivos», dijo. «Hay dos canales principales para su crecimiento: la fusión de uno de los agujeros negros, como lo señalan los astrónomos, como señalan Ligo. Y el otro es el proceso de crecimiento. Es importante estudiar estos dos canales de crecimiento, absorbiendo el material que los rodea. Es importante estudiar cómo crecen los agujeros negros, cómo crecen y cómo crecen y crecen.

Capeluti dijo que la fusión de los agujeros negros Ligo y Supermosive no se pudo encontrar en Livingston y Hanford en Washington. «No se puede ver por las longitudes de onda longitudinales creadas por tal evento», dijo. «Para eso, tenemos que esperar a Lisa».

El interferómetro láser de la Agencia Espacial Europea Capeluti se refiere a la Antena Espacial, que es un observatorio espacial apoyado por la NASA, que comenzará a mediados de la década de 2030, y que detecta ondas gravitacionales más allá de las capacidades de las observaciones terrestres.

«Estamos poniendo en marcha telescopios y enviando exploradores a planetas distantes para ayudar a responder preguntas sobre nuestro universo. Y cada vez que encontramos respuestas, creamos numerosas preguntas nuevas», dijeron los investigadores. «Es un momento dinámico para estar en el campo de la astronomía».






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