{"id":10093,"date":"2018-08-01T12:06:27","date_gmt":"2018-08-01T15:06:27","guid":{"rendered":"http:\/\/astroentrerios.com.ar\/web\/?p=10093"},"modified":"2018-08-01T12:06:27","modified_gmt":"2018-08-01T15:06:27","slug":"confirman-la-relatividad-de-einstein-en-el-agujero-negro-supermasivo-de-la-via-lactea","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/astroentrerios.com.ar\/web\/confirman-la-relatividad-de-einstein-en-el-agujero-negro-supermasivo-de-la-via-lactea\/","title":{"rendered":"Confirman la Relatividad de Einstein en el agujero negro supermasivo de la V\u00eda L\u00e1ctea"},"content":{"rendered":"<p>Por primera vez, los astr\u00f3nomos han logrado verificar los efectos predichos por esta teor\u00eda en el entorno de este coloso sobre el movimiento de una estrella, llamada S2.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-medium wp-image-10094\" src=\"http:\/\/astroentrerios.com.ar\/web\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/S2_16x9_0-kwPF-620x349@abc-300x169.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"169\" srcset=\"https:\/\/astroentrerios.com.ar\/web\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/S2_16x9_0-kwPF-620x349@abc-300x169.jpg 300w, https:\/\/astroentrerios.com.ar\/web\/wp-content\/uploads\/2018\/08\/S2_16x9_0-kwPF-620x349@abc.jpg 619w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/p>\n<p>El agujero negro supermasivo m\u00e1s cercano a la Tierra, oscurecido por espesas nubes de polvo, se encuentra a 26.000 a\u00f1os luz de distancia, en el centro de la V\u00eda L\u00e1ctea. Este monstruo gravitatorio, con una masa cuatro millones de veces la del Sol, est\u00e1 rodeado por un peque\u00f1o grupo de estrellas orbitando a su alrededor a gran velocidad. Este ambiente extremo (el campo gravitatorio m\u00e1s potente de nuestra galaxia), es el lugar perfecto para explorar la f\u00edsica de la gravedad y, en concreto, para probar la teor\u00eda de la Relatividad General de Einstein.<\/p>\n<p><!--more-->Nuevas observaciones infrarrojas llevadas a cabo con instrumentos extremadamente sensibles del Very Large Telescope (VLT), situado en el Observatorio Europeo Austral (ESO), en Chile, han permitido a los astr\u00f3nomos seguir a una de estas estrellas, llamada S2, a medida que pasaba muy cerca del agujero negro durante mayo de 2018. En el punto m\u00e1s cercano esta estrella estaba a una distancia de menos de 20.000 millones de kil\u00f3metros del agujero negro y se mov\u00eda a una velocidad superior a 25 millones de kil\u00f3metros por hora, casi un 3% de la velocidad de la luz. Las mediciones sobre su posici\u00f3n y velocidad han mostrado que las predicciones de la Relatividad son correctas.<\/p>\n<p>En efecto, los investigadores compararon las medidas de posici\u00f3n y velocidad de S2 obtenidas por el VLT y otras mediciones obtenidas anteriormente con las predicciones de la gravedad newtoniana, la Relatividad General y otras teor\u00edas de la gravedad. Los resultados no concordaron con las predicciones newtonianas y encajaron perfectamente con las predicciones de la Relatividad General.<\/p>\n<p>Medidas de gran precisi\u00f3n<br \/>\n\u00abEs la segunda vez que hemos observado el paso cercano de S2 alrededor del agujero negro en nuestro centro gal\u00e1ctico. Pero, esta vez, debido a que contamos con mejor instrumentaci\u00f3n, pudimos observar la estrella con una resoluci\u00f3n sin precedentes\u00bb, explica Reinhard Genzel, l\u00edder de la investigaci\u00f3n y cient\u00edfico del Instituto Max Planck de F\u00edsica Extraterrestre (MPE) en Garching (Alemania). \u00abNos hemos estado preparando intensamente para este evento durante varios a\u00f1os, ya que quer\u00edamos aprovechar al m\u00e1ximo esta oportunidad \u00fanica de observar los efectos relativistas generales\u00bb.<\/p>\n<p>Estas medidas extremadamente precisas fueron hechas por un equipo internacional y son la culminaci\u00f3n de una serie de observaciones del centro de la V\u00eda L\u00e1ctea, las m\u00e1s precisas hechas nunca, llevadas a cabo a lo largo de 26 a\u00f1os con instrumentos de ESO.<\/p>\n<p>El laboratorio m\u00e1s extremo<br \/>\nLas nuevas medidas revelan claramente un efecto llamado desplazamiento al rojo gravitacional. A causa de esto, la luz de la estrella se desplaza a longitudes de onda m\u00e1s largas por el fuerte campo gravitatorio del agujero negro. Este cambio en la longitud de onda de la luz de S2 coincide precisamente con la predicha por la teor\u00eda de la Relatividad General de Einstein.<\/p>\n<p>Es la primera vez que esta desviaci\u00f3n de las predicciones de la teor\u00eda newtoniana de la gravedad, m\u00e1s simple, se ha observado en el movimiento de una estrella alrededor de un agujero negro supermasivo. Por tanto, m\u00e1s de cien a\u00f1os despu\u00e9s de establecer las ecuaciones de la Relatividad General, Einstein ha demostrado estar en lo cierto en un laboratorio m\u00e1s extremo del que pudo imaginar<\/p>\n<p>\u00abNuestras primeras observaciones de S2, con GRAVITY (uno de los instrumentos de VLT) hace unos dos a\u00f1os, ya demostraron que tenemos el agujero negro ideal para usarlo como laboratorio\u00bb, apunta Frank Eisenhauer (MPE), coautor del estudio.<\/p>\n<p>\u00abDurante el acercamiento \u2013a\u00f1ade\u2013, pod\u00edamos incluso detectar el d\u00e9bil resplandor alrededor del agujero negro en la mayor\u00eda de las im\u00e1genes, lo que nos permiti\u00f3 seguir a la estrella en su \u00f3rbita con mucha precisi\u00f3n: esto, en \u00faltima instancia, nos llev\u00f3 a la detecci\u00f3n del desplazamiento al rojo gravitacional en el espectro de S2\u00bb.<\/p>\n<p>Fran\u00e7oise Delplancke, jefa del departamento de Ingenier\u00eda de Sistemas en ESO, explica el significado de las observaciones: \u00abAqu\u00ed, en el Sistema Solar, s\u00f3lo podemos probar las leyes de la f\u00edsica ahora y bajo ciertas circunstancias. Por lo tanto, en astronom\u00eda, es muy importante comprobar que estas leyes tambi\u00e9n son v\u00e1lidas all\u00ed donde los campos gravitatorios son mucho m\u00e1s fuertes\u00bb.<\/p>\n<p>Actualmente se siguen realizando observaciones y se espera que estas confirmen muy pronto otro efecto relativista \u2013una peque\u00f1a rotaci\u00f3n de la \u00f3rbita de la estrella conocida como precesi\u00f3n de Schwarzschild\u2013 a medida S2 se aleja del agujero negro.<\/p>\n<p>Fuente: ABC<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Por primera vez, los astr\u00f3nomos han logrado verificar los efectos predichos por esta teor\u00eda en el entorno de este coloso sobre el movimiento de una estrella, llamada S2. 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