{"id":11534,"date":"2019-06-11T20:20:06","date_gmt":"2019-06-11T23:20:06","guid":{"rendered":"http:\/\/astroentrerios.com.ar\/web\/?p=11534"},"modified":"2019-06-11T20:23:59","modified_gmt":"2019-06-11T23:23:59","slug":"hawking-tenia-razon-los-agujeros-negros-se-evaporan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/astroentrerios.com.ar\/web\/hawking-tenia-razon-los-agujeros-negros-se-evaporan\/","title":{"rendered":"Hawking ten\u00eda raz\u00f3n: los agujeros negros se evaporan"},"content":{"rendered":"<p>Logran, por primera vez, observar en laboratorio la teor\u00eda que el f\u00edsico brit\u00e1nico formul\u00f3 en 1974.<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/astroentrerios.com.ar\/web\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/hawking-kbgD-620x349@abc.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-11535 size-full\" src=\"http:\/\/astroentrerios.com.ar\/web\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/hawking-kbgD-620x349@abc.jpg\" alt=\"\" width=\"619\" height=\"349\" srcset=\"https:\/\/astroentrerios.com.ar\/web\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/hawking-kbgD-620x349@abc.jpg 619w, https:\/\/astroentrerios.com.ar\/web\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/hawking-kbgD-620x349@abc-300x169.jpg 300w, https:\/\/astroentrerios.com.ar\/web\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/hawking-kbgD-620x349@abc-210x118.jpg 210w\" sizes=\"auto, (max-width: 619px) 100vw, 619px\" \/><\/a><\/p>\n<p>Un equipo de investigadores del Instituto Technion de Tecnolog\u00eda de Israel, dirigidos por el f\u00edsico Jeff Steinhauer, acaba de publicar en Nature un art\u00edculo en el que se demuestra, por primera vez, la veracidad de la predicci\u00f3n que Stephen Hawking hizo en 1974: que los agujeros negros se evaporan a lo largo del tiempo hasta desaparecer por completo.<\/p>\n<p><!--more-->Seg\u00fan la teor\u00eda del genial f\u00edsico brit\u00e1nico, en efecto, los agujeros negros no son, a pesar de su sugestivo nombre, totalmente negros, sino que emiten part\u00edculas, una tenue radiaci\u00f3n que, en su honor, fue bautizada como radiaci\u00f3n Hawking y que extrae lentamente energ\u00eda del agujero negro hasta dejarlo exhausto. Casi desde el principio, la idea de Hawking fue dada por buena por la inmensa mayor\u00eda de los cient\u00edficos, aunque por el momento ha resultado imposible de probar. Algo que s\u00ed han conseguido Jeff Steinhauer y sus colegas.<\/p>\n<p>En un experimento de laboratorio, en efecto, este equipo de f\u00edsicos ha logrado \u00abver\u00bb a la radiaci\u00f3n Hawking en acci\u00f3n, cosa que nuestra tecnolog\u00eda no permite a\u00fan hacer directamente en el espacio, con agujeros negros reales. Para conseguirlo, los investigadores \u00abfabricaron\u00bb un agujero negro virtual utilizando ondas de sonido y algunas de las formas de materia m\u00e1s extra\u00f1as y fr\u00edas del Universo.<\/p>\n<p>La radiaci\u00f3n Hawking, en acci\u00f3n<br \/>\nLos agujeros negros ejercen una gravedad tan fuerte que incluso los fotones (las part\u00edculas de las que est\u00e1 hecha la luz) no consiguen escapar cuando son capturados. Por otro lado, la Mec\u00e1nica cu\u00e1ntica nos dice que lo que nosotros conocemos como \u00abvac\u00edo espacial\u00bb es, en realidad, un aut\u00e9ntico hervidero de \u00abpart\u00edculas virtuales\u00bb que entran y salen de la existencia en pares de materia y antimateria.<\/p>\n<p>Normalmente, y casi nada m\u00e1s aparecer, estas parejas de part\u00edculas virtuales se aniquilan unas a otras. Pero en la frontera de un agujero negro, donde la gravedad es extrema, puede suceder que esos pares de part\u00edculas se separen, una absorbida por el agujero, la otra lanzada a toda velocidad al espacio. La part\u00edcula que es absorbida tiene energ\u00eda negativa, lo que reduce tanto la energ\u00eda como la masa del agujero. Por eso, cuantas m\u00e1s de estas part\u00edculas absorba el agujero negro, m\u00e1s energ\u00eda perder\u00e1, hasta el punto de llegar a evaporarse por completo. Las part\u00edculas \u00abfugitivas\u00bb, por su parte, son lo que conocemos como radiaci\u00f3n Hawking.<\/p>\n<p>En un agujero negro real, la radiaci\u00f3n Hawking es tan d\u00e9bil que nadie ha conseguido medirla. Por eso, desde hace a\u00f1os se buscaba la forma de observarla en laboratorio. Y ahora, Steinhauer y su equipo lo han conseguido.<\/p>\n<p>En su experimento, los investigadores utilizaron lo que se conoce como \u00abcondensado Bose-Einstein\u00bb, una forma de gas extremadamente fr\u00edo, para imitar el horizonte de sucesos de un agujero negro, la frontera invisible que, una vez atravesada, no permite que nada pueda regresar. En medio del gas, colocaron despu\u00e9s un obst\u00e1culo, una especie de \u00abacantilado\u00bb que obligaba al gas a caer en forma de cascada, convirtiendo as\u00ed una cantidad suficiente de energ\u00eda potencial en energ\u00eda cin\u00e9tica como para que el gas fluyera a una velocidad mayor que la del sonido.<\/p>\n<p>Despu\u00e9s, y en lugar de pares de part\u00edculas materia-antimateria, los f\u00edsicos utilizaron parejas de fonones, u ondas de sonido cu\u00e1ntico, inmersas en el flujo de gas. El fon\u00f3n que se quedaba en el lado \u00ablento\u00bb consegu\u00eda viajar en contra del flujo de gas, alej\u00e1ndose de la cascada, mientras que su pareja, el fon\u00f3n del lado \u00abr\u00e1pido\u00bb, quedaba inevitablemente atrapado por la cascada, el \u00abagujero negro\u00bb de gas a velocidad supers\u00f3nica.<\/p>\n<p>Seg\u00fan ha explicado el propio Steinhauer a la revista Live Science, \u00abes como si trataras de ir contra una corriente que fluye m\u00e1s r\u00e1pido de lo que puedes nadar. Sentir\u00edas que est\u00e1s avanzando, pero en realidad vas hacia atr\u00e1s. Y eso es an\u00e1logo a lo que le sucede a un fot\u00f3n que intenta salir de un agujero negro, pero al que la gravedad hace ir en direcci\u00f3n contraria\u00bb.<\/p>\n<p>Stephen Hawking predijo que la radiaci\u00f3n de las part\u00edculas emitidas por el agujero negro permanecer\u00eda en un espectro continuo de longitudes de onda y energ\u00edas. Y dijo tambi\u00e9n que ser\u00eda posible describir el fen\u00f3meno con una \u00fanica temperatura, que solo depend\u00eda de la cantidad de masa que tuviera el agujero negro. En su experimento, Steinhauer y su equipo lograron confirmar las dos predicciones en el interior del peculiar agujero negro s\u00f3nico de su laboratorio.<\/p>\n<p>Fuente: ABC<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Logran, por primera vez, observar en laboratorio la teor\u00eda que el f\u00edsico brit\u00e1nico formul\u00f3 en 1974. 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