Más de un siglo después, los astrónomos confirman otra predicción de Albert Einstein

BBC Mundo

Los agujeros negros son uno de los fenómenos más misteriosos de nuestro Universo. Estos son espacios invisibles presentes en todas las galaxias conocidas, que tienen una masa tan densa que generan una fuerza gravitacional tan fuerte que incluso la luz, la entidad más rápida conocida en el Cosmos, no puede evitar caer en ellos. Los físicos los han estudiado durante décadas para revelar las propiedades de estos enigmáticos objetos. Y sus esfuerzos están comenzando a dar sus frutos.

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Gracias a los intensos estudios de científicos, el proceso de formación de un agujero negro a partir de una estrella masiva se puede conocer con considerable precisión e incluso, comprender las indicaciones de lo que puede suceder más allá de su horizonte de eventos, pero los expertos están lejos de comprender con precisión toda su complejidad.

A pesar de esta dificultad, poco a poco siguen llegando nuevos descubrimientos, y los últimos, confirma una predicción hecha por Albert Einstein hace más de un siglo. El legado del científico colosal continúa creciendo año tras año, y quizás otros descubrimientos en el futuro aumenten aún más la escala de sus teorías.

Un grupo de astrónomos lo ha conseguido.  detectar radiación de la región del espacio detrás del agujero negro supermasivo por primera vez

Nasa

Un grupo de astrónomos logró detectar, por primera vez, radiación de la región del espacio detrás del agujero negro supermasivo (NASA /)

Según lo publicado en la revista científica La naturaleza, un grupo de astrónomos dirigido por Dan Wilkins, astrofísico de Universidad Stanford dentro Estados Unidos, radiación identificada proveniente de la región detrás Yo Zwicky 1 (Yo Zw 1), un agujero negro supermasivo alojado en el centro de una galaxia ubicada a una distancia de 100 millones de años luz de nuestro planeta.

Los astrofísicos han determinado la radiación electromagnética emitida por la materia que cae en un agujero negro. Aunque esto no es nuevo, pudieron hacerlo recolectando la luz emitida por este fenómeno directamente con sus telescopios. Sin embargo, lo que descubrió el equipo de Wilkins es algo diferente.

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La clave del magnífico logro de Wilkins y su equipo es que pudieron detectar la radiación de la región del espacio por primera vez. ubicado detrás del agujero negro supermasivo.

Hasta ahora, todo detrás de uno de estos objetos permaneció envuelto en una oscuridad absoluta. Pero la técnica utilizada por el equipo de científicos describió, como predijo Einstein, como una consecuencia natural de su teoría general de la relatividad a partir de 1915, la forma en que los objetos supermasivos distorsionan el continuo espacio-tiempo que los rodea.

El descubrimiento de los científicos es relevante porque proporcionará una mejor comprensión de los mecanismos que explican cómo los objetos supermasivos, como los agujeros negros, doblan el espacio-tiempo a su alrededor.

Este descubrimiento también será crucial para una mayor comprensión el proceso de formación de galaxiasy cómo cae la materia en los agujeros negros y en qué fenómenos está involucrada.

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El estudio de Wilkins y su equipo fue posible gracias a los datos recopilados por los telescopios espaciales. NuSTAR, administrado por el Nasa, Sí XMM-Newton, operado por el Agencia Espacial Europea.

Los dos instrumentos de observación fueron diseñados para recopilar información sobre Fuentes de emisión de rayos X, cuya trayectoria, como predijo Einstein, está curvada por la deformación del espacio-tiempo alrededor de los agujeros negros. Este evento, identificado por primera vez por expertos, es lo que el objeto supermasivo Yo Zw 1 lo hace con los rayos X que refleja su disco de gas.

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Si bien el descubrimiento en sí mismo es increíble, Wilkins y sus colaboradores confían en que el nuevo conocimiento conducirá a imágenes de agujeros negros de mejor calidad en el futuro. Y así, entender mejor su geometría, entender el papel que juegan estos fenómenos supermasivos como núcleo de galaxias y los procesos físicos extremos que tienen lugar a su alrededor.

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