{"id":15429,"date":"2021-12-28T00:20:35","date_gmt":"2021-12-28T03:20:35","guid":{"rendered":"https:\/\/astroentrerios.com.ar\/web\/?p=15429"},"modified":"2021-12-28T00:20:35","modified_gmt":"2021-12-28T03:20:35","slug":"la-relatividad-general-de-einstein-supera-con-nota-su-examen-mas-duro-hasta-ahora","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/astroentrerios.com.ar\/web\/la-relatividad-general-de-einstein-supera-con-nota-su-examen-mas-duro-hasta-ahora\/","title":{"rendered":"La relatividad general de Einstein supera con nota su examen m\u00e1s duro hasta ahora"},"content":{"rendered":"<p>El estudio, durante 16 a\u00f1os, del \u00fanico sistema doble de p\u00falsar conocido ha permitido obtener datos hasta 25 veces m\u00e1s precisos. La relatividad general es v\u00e1lida al 99,99%.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/astroentrerios.com.ar\/web\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/121021_EC_pulsar-duo_feat-ke0G-620x349@abc.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-15430 size-full\" src=\"https:\/\/astroentrerios.com.ar\/web\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/121021_EC_pulsar-duo_feat-ke0G-620x349@abc.jpg\" alt=\"\" width=\"620\" height=\"349\" srcset=\"https:\/\/astroentrerios.com.ar\/web\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/121021_EC_pulsar-duo_feat-ke0G-620x349@abc.jpg 620w, https:\/\/astroentrerios.com.ar\/web\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/121021_EC_pulsar-duo_feat-ke0G-620x349@abc-300x169.jpg 300w, https:\/\/astroentrerios.com.ar\/web\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/121021_EC_pulsar-duo_feat-ke0G-620x349@abc-210x118.jpg 210w\" sizes=\"auto, (max-width: 620px) 100vw, 620px\" \/><\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><em>A medida que giran, dos p\u00falsares (c\u00edrculos azules) emiten rayos de radiaci\u00f3n (amarillo), canalizados por fuertes campos magn\u00e9ticos (rosquillas azul claro). Cuando los rayos pasan por la Tierra, aparecen como se\u00f1ales regulares que se repiten con precisi\u00f3n, como los &#8216;tics&#8217; de un reloj. Los dos p\u00falsares revelaron los efectos de la deformaci\u00f3n del espacio-tiempo (representada por la cuadr\u00edcula, en la parte inferior) causada por los p\u00falsares, probando la teor\u00eda general de la relatividad de Einstein &#8211; Michael Kramer\/MPIfR<\/em><\/p>\n<p>Durante m\u00e1s de 16 a\u00f1os, un equipo internacional de astr\u00f3nomos y f\u00edsicos ha utilizado telescopios de todo el mundo para observar una pareja de p\u00falsares, la \u00fanica descubierta hasta ahora. Los datos obtenidos se han utilizado para poner de nuevo a prueba la teor\u00eda general de la relatividad de Einstein, pero a niveles de precisi\u00f3n sin precedentes. Los resultados no solo confirman la exactitud de la teor\u00eda, sino que insin\u00faan efectos sutiles que hasta el momento no se hab\u00edan tenido en cuenta. El impresionante trabajo se acaba de publicar en &#8216;Physical Review X&#8217;.<!--more--><\/p>\n<p>Los p\u00falsares, son un tipo de estrellas de neutrones, cad\u00e1veres estelares extremadamente masivos, que giran r\u00e1pidamente sobre s\u00ed mismos emitiendo potentes haces de radiaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Vistos desde la Tierra, parecen parpadear (o pulsar, de ah\u00ed su nombre) debido a que sus haces de radiaci\u00f3n barren nuestro planeta a cada giro, como lo har\u00eda la luz de un faro, a intervalos regulares. Las variaciones en la sincronizaci\u00f3n de estos pulsos pueden mostrar con detalle los efectos predichos por la relatividad general. Si bien los f\u00edsicos han encontrado ya muchos p\u00falsares individuales, solo se conoce un p\u00falsar binario, con sus dos miembros orbit\u00e1ndose entre s\u00ed. Se llama J0737-3039, fue descubierto en 2003 y su hallazgo abri\u00f3 un nuevo mundo de posibles formas de probar la relatividad general.<\/p>\n<p>Uno de los p\u00falsares de la pareja gira aproximadamente 44 veces por segundo, mientras que el otro, m\u00e1s lento, lo hace una vez cada 2,8 segundos. El p\u00falsar m\u00e1s lento se oscureci\u00f3 en 2008, debido a una peculiaridad de la relatividad general que hizo que sus rayos quedaran fuera de la vista. Pero los investigadores siguieron monitoreando el p\u00falsar visible restante, combinando esos nuevos datos con observaciones m\u00e1s antiguas para mejorar la precisi\u00f3n de sus mediciones.<\/p>\n<p>Y ahora, bajo la direcci\u00f3n del astrof\u00edsico Michael Kramer del Instituto Max Planck de Radioastronom\u00eda en Bonn, Alemania, el equipo de investigadores ha publicado un art\u00edculo exhaustivo que recoge todas las observaciones.<\/p>\n<p>Dick Manchester, de la agencia cient\u00edfica nacional de Australia, CSIRO, y miembro del equipo de investigaci\u00f3n, explica c\u00f3mo este resultado nos proporciona una comprensi\u00f3n m\u00e1s precisa de nuestro Universo: \u00abLa teor\u00eda de la relatividad general describe c\u00f3mo funciona la gravedad a gran escala en el Universo, pero se descompone en la escala at\u00f3mica, donde reina la mec\u00e1nica cu\u00e1ntica\u00bb.<\/p>\n<p>Seg\u00fan el investigador, \u00abnecesit\u00e1bamos encontrar formas de probar la teor\u00eda de Einstein en una escala intermedia para ver si todav\u00eda es cierta. Afortunadamente, el laboratorio c\u00f3smico adecuado, conocido como el &#8216;p\u00falsar doble&#8217;, fue encontrado usando el telescopio Parkes en 2003. Nuestras observaciones del doble p\u00falsar durante los \u00faltimos 16 a\u00f1os demostraron ser asombrosamente consistentes con la teor\u00eda general de la relatividad de Einstein, en un 99,99 por ciento, para ser precisos\u00bb.<\/p>\n<p>La relatividad general, por ejemplo, dice que las aceleraciones extremas en el sistema del doble p\u00falsar deber\u00edan tensar el tejido del espacio-tiempo y env\u00edar ondas gravitacionales que ralentizan el sistema. Se ha calculado que los dos p\u00falsares colisionar\u00e1n dentro de 85 millones de a\u00f1os. Y el estudio lo confirma.<\/p>\n<p>Como el &#8216;tic&#8217; de un reloj<br \/>\nSin embargo, con una escala de tiempo tan larga para esta p\u00e9rdida de energ\u00eda, sus efectos son dif\u00edciles de detectar. Afortunadamente, la precisi\u00f3n de las rotaciones, que se pueden comparar a los &#8216;tics&#8217; de un reloj, son herramientas perfectas para rastrear esas peque\u00f1as perturbaciones.<\/p>\n<p>Seg\u00fan explica Adam Deller, de la Universidad de Swinburne y tambi\u00e9n miembro del equipo, esos &#8216;tics&#8217; tardan alrededor de 2.400 a\u00f1os en llegar a la Tierra, pero \u00abeso a\u00fan no era suficiente para decirnos lo lejos que estaban los p\u00falsares, y necesit\u00e1bamos saberlo para probar la relatividad general\u00bb.<\/p>\n<p>Los investigadores lo consiguieron gracias al Very Long Baseline Array, una red de telescopios repartidos por todo el mundo, que lograron detectar una peque\u00f1a oscilaci\u00f3n anual en la posici\u00f3n de los p\u00falsares, lo que revel\u00f3 la distancia exacta a la Tierra.<\/p>\n<p>Las observaciones, en efecto, revelan que la \u00f3rbita de los p\u00falsares se est\u00e1 reduciendo. Al medir cu\u00e1nto tardan los p\u00falsares en completar cada \u00f3rbita, los investigadores determinaron que los dos miembros de la pareja se acercan entre s\u00ed unos siete mil\u00edmetros cada d\u00eda. Eso se debe a que, mientras orbitan, los p\u00falsares emiten ondas gravitacionales, ondulaciones en el espacio-tiempo que se expanden y que &#8216;roban&#8217; algo de energ\u00eda a los p\u00falsares.<\/p>\n<p>Pero existe un efecto m\u00e1s sutil que tambi\u00e9n modifica esa \u00f3rbita. Los p\u00falsares se ralentizan gradualmente con el tiempo, perdiendo energ\u00eda de rotaci\u00f3n. Y debido a que la energ\u00eda y la masa son dos caras de la misma moneda, eso significa que el p\u00falsar m\u00e1s r\u00e1pido est\u00e1 perdiendo alrededor de 8 millones de toneladas m\u00e9tricas por segundo.<\/p>\n<p>\u00abCuando me di cuenta de eso por primera vez, realmente me asombr\u00f3\u00bb, dice Kramer. Aunque parezca mucho, esa p\u00e9rdida de masa equivale a solo un peque\u00f1o ajuste de la \u00f3rbita. Anteriormente, los cient\u00edficos pod\u00edan ignorar este efecto en los c\u00e1lculos porque el ajuste era muy peque\u00f1o. Pero la medici\u00f3n de la \u00f3rbita ahora es lo suficientemente precisa como para tenerlo en cuenta.<\/p>\n<p>\u00abVolveremos a intentarlo en el futuro -dice Deller- utilizando nuevos radiotelescopios y nuevos an\u00e1lisis de datos con la esperanza de detectar alguna debilidad en la relatividad general que nos lleve a una teor\u00eda gravitacional a\u00fan mejor\u00bb.<\/p>\n<p>Nuevas caracter\u00edsticas de los p\u00falsares<br \/>\nEn resumen, el estudio ha confirmado la validez de la teor\u00eda de Einstein de varias formas diferentes. Y ha permitido conocer caracter\u00edsticas totalmente nuevas de ambos p\u00falsares.<\/p>\n<p>Por ejemplo, al estudiar la sincronizaci\u00f3n de los pulsos cuando la luz de un p\u00falsar pasa junto a su compa\u00f1ero, los cient\u00edficos pudieron saber en qu\u00e9 direcci\u00f3n gira el p\u00falsar m\u00e1s r\u00e1pido. Los resultados indican que el p\u00falsar gira en la misma direcci\u00f3n en la que orbita, y eso, a su vez, proporciona pistas sobre c\u00f3mo se form\u00f3 la pareja.<\/p>\n<p>Seg\u00fan el estudio, los dos p\u00falsares comenzaron como estrellas vecinas que explotaron, una tras otra. A menudo, cuando una estrella explota, el remanente que deja atr\u00e1s es expulsado, separando esos pares de estrellas. El hecho de que el p\u00falsar m\u00e1s r\u00e1pido gire en la misma direcci\u00f3n en la que orbita significa que la explosi\u00f3n que lo form\u00f3 no le sacudi\u00f3 demasiado fuerte, lo que ayuda a explicar c\u00f3mo la uni\u00f3n se mantuvo intacta.<\/p>\n<p>Fuente: ABC<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El estudio, durante 16 a\u00f1os, del \u00fanico sistema doble de p\u00falsar conocido ha permitido obtener datos hasta 25 veces m\u00e1s precisos. La relatividad general es v\u00e1lida al 99,99%. 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