Publican docenas de ondas gravitacionales procedentes del choque de agujeros negros

El consorcio LIGO/Vigo ha publicado un nuevo catálogo con 50 fusiones de agujeros negros y estrellas de neutrones. Estas observaciones son importantes para comprender la población de estos objetos tan extremos y poner a prueba la Relatividad.

Simulación por ordenador de la fusión de dos agujeros negros y de ondas gravitacionales liberadas – W.Benger-Zib

En septiembre de 2015 se confirmó la primera detección directa de una onda gravitacional, una especie de eco de una gran colisión: se trata de una perturbación del espacio-tiempo que recorre el universo a la velocidad de la luz, que se origina por la aceleración de grandes masas, y que en este caso procedía de la fusión o choque de dos agujeros negros. Esta primera detección fue histórica porque inauguró una era en la que los astrofísicos pueden rastrear el universo a través de estos «ecos» gravitacionales y porque demostró que es posible hacerlo: los observatorios de ondas gravitacionales cuentan con túneles de kilómetros de largo en los que los sensores detectan cambios de longitud (debidos a la presencia de ondas gravitacionales) menores al diámetro de un protón. De hecho, son tan sensibles que detectan las perturbaciones causadas por los aviones que pasan por encima o por el ruido de las instalaciones.

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¿A que le llamamos Luna Azul?

De acuerdo con el folclore moderno, una Luna Azul es la segunda Luna llena durante un mes calendario. Normalmente los meses tienen solamente una Luna llena, pero ocasionalmente se cuela una segunda. Las Lunas llenas están separadas por 29 días, mientras que la mayoría de los meses tienen 30 o 31 días de duración; así que es posible ubicar dos Lunas llenas en un mismo mes. Esto sucede, en promedio, cada dos años y medio. Leer más «¿A que le llamamos Luna Azul?»

Marte en oposición

Esta noche, el planeta rojo se verá más grande y deslumbrante en el firmamento ya que estará a solo 63 millones de kilómetros de la Tierra y no volverá a acercarse tanto a ella hasta 2035. Infobae consultó a especialistas para conocer los detalles de este fenómeno.

Marte y la Tierra orbitan alrededor del Sol, pero a diferentes distancias y, por lo tanto, a diferentes velocidades. Aproximadamente cada dos años, los tres cuerpos celestes forman una línea recta durante el curso de sus órbitas, con la Tierra en el medio, un evento conocido como oposición.

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Los descubridores de los secretos de los agujeros negros, Nobel de Física 2020

Roger Penrose, Reinhard Genzel y Andrea Ghez han investigado «los secretos más oscuros del Universo».

Roger Penrose, Reinhard Genzel y Andrea Ghez

«No sabemos qué hay dentro de un agujero negro y eso es lo que lo hace tan fascinante», admitía la estadounidense Andrea Ghez tan solo minutos después de conocer que se había convertido este martes en la cuarta mujer en la Historia galardonada con el premio Nobel de Física. Le ha sido otorgado junto a otros dos investigadores, el alemán Reinhard Genzel y el británico Roger Penrose, sin duda el más célebre del trío, por arrojar luz, si se permite el juego de palabras, sobre los agujeros negros. Estas regiones exóticas del espacio son, según la Real Academia de las Ciencias sueca, «los secretos más oscuros del Universo». En concreto, han sido reconocidos por relacionar estos objetos con la teoría general de la relatividad de Albert Einstein y por hallar uno de ellos en el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea.

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Detectan justo el momento en que un agujero negro tritura una estrella

El astro, hecho «espaguetis», ha liberado una llamarada de energía brillante a «solo» 215 millones de años luz de la Tierra.

Una estrella (en primer plano) experimenta una «espaguetificación» al ser absorbida por un agujero negro supermasivo (al fondo) – ESO/M. Kornmesser / En vídeo: «espaguetificación», el proceso por el cual un agujero negro tritura una estrella

Un extraño rayo de luz, como si fuera un último grito de auxilio, ha sido emitido por una estrella justo en el momento de caer en un monstruoso agujero negro supermasivo situado a 215 millones de años luz de la Tierra. Durante el proceso, la víctima, tan masiva como nuestro Sol, fue triturada en delgadas corrientes de material, lo que se conoce con el ilustrativo nombre de «espaguetificación». Es el fenómeno de este tipo más cercano a nosotros jamás registrado.

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