{"id":4070,"date":"2011-11-07T16:43:51","date_gmt":"2011-11-07T19:43:51","guid":{"rendered":"http:\/\/astroentrerios.com.ar\/web\/los-agujeros-negros-ya-son-menos-oscuros\/"},"modified":"2011-11-07T16:43:51","modified_gmt":"2011-11-07T19:43:51","slug":"los-agujeros-negros-ya-son-menos-oscuros","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/astroentrerios.com.ar\/web\/los-agujeros-negros-ya-son-menos-oscuros\/","title":{"rendered":"Los agujeros negros ya son menos oscuros"},"content":{"rendered":"<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" size-full wp-image-3239\" style=\"width: 238px; height: 237px\" src=\"http:\/\/astroentrerios.com.ar\/web\/wp-content\/uploads\/2009\/09\/20070120234249-negro2.jpg\" alt=\"\" width=\"238\" height=\"237\" width=\"336\" height=\"336\" \/><\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>Cient&iacute;ficos de Espa&ntilde;a y EE UU liderados por un profesor de la Universitat logran medir la temperatura y el tama&ntilde;o del disco de acreci&oacute;n de un cu&aacute;sar en los confines del Universo<br \/>RAFEL MONTANER VALENCIA <br \/>Un equipo internacional de astrof&iacute;sicos liderado por el profesor de la Universitat de Val&egrave;ncia Jos&eacute; Antonio Mu&ntilde;oz Lozano (Novelda, 1967) ha logrado medir el tama&ntilde;o y el perfil de temperaturas del disco de acreci&oacute;n de un cu&aacute;sar. Estos discos son generados por agujeros negros supermasivos al engullir toda la materia que les rodea. Este hito cient&iacute;fico mundial fue dado a conocer ayer por la revista estadounidense &quot;Astrophysical Journal&quot;, la principal publicaci&oacute;n internacional en Astrof&iacute;sica.<\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>Esta observaci&oacute;n directa de las caracter&iacute;sticas f&iacute;sicas de los lejanos cu&aacute;sares, abreviatura de objetos &quot;cuasi estelares&quot; con la que se identifica uno de los fen&oacute;menos m&aacute;s brillantes de todo el Universo, se ha conseguido a partir de las im&aacute;genes del telescopio espacial &quot;Hubble&quot; de la NASA y la Agencia Espacial Europea (ESA) y el recurso a una novedosa t&eacute;cnica que usa las galaxias y estrellas como lentes gravitacionales que amplifican el brillo del cu&aacute;sar. <br \/>En el hallazgo, adem&aacute;s de Mu&ntilde;oz, que lleva investigando en lentes gravitacionales desde la d&eacute;cada de los 90 a ra&iacute;z de su estancia posdoctoral de cuatro a&ntilde;os en la Universidad de Harvard, han participado cient&iacute;ficos del Instituto de Astrof&iacute;sica de Canarias, la Ohio State University y el Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, ambos de EE UU.<br \/>Todas las galaxias activas o en formaci&oacute;n tienen un agujero negro supermasivo en el centro. Estos son en si mismo invisibles, de ah&iacute; su nombre. La gran concentraci&oacute;n de masa en su interior, estimada en miles de millones de soles, genera un enorme campo gravitatorio que succiona todas las part&iacute;culas a su alrededor, pues no deja escapar ni los fotones de luz. La materia engullida, principalmente gas y polvo interestelar, &quot;se va comprimiendo alrededor del agujero negro formando un plasma que se conoce como disco de acreci&oacute;n&quot;, explica el investigador valenciano. <br \/>&quot;Este mecanismo genera energ&iacute;a de forma mucho m&aacute;s eficiente que la fusi&oacute;n nuclear que se produce en las estrellas, de ah&iacute; que el brillo del cu&aacute;sar sea mucho m&aacute;s intenso&quot;. En este sentido, apunta que el cu&aacute;sar formado por estos discos de acreci&oacute;n &quot;brilla mucho m&aacute;s que la galaxia entera que lo hospeda&quot;.<\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>Ver un grano de arena en la Luna <br \/>Los cu&aacute;sares est&aacute;n a miles de millones de a&ntilde;os luz de la Tierra, de ah&iacute; que su observaci&oacute;n para un telescopio tan potente como el &quot;Hubble&quot; no sea m&aacute;s que un objeto puntual. As&iacute; pues, inferir las caracter&iacute;sticas de este min&uacute;sculo punto de luz en los confines del Universo es tan dif&iacute;cil como tratar de averiguar desde la Tierra la estructura de un grano de arena de la Luna. Esta precisi&oacute;n que parece imposible es la que se ha conseguido, gracias a las lentes gravitatorias, en el trabajo en el que Mu&ntilde;oz firma como investigador principal. <br \/>De este modo, se ha logrado medir &quot;un tama&ntilde;o para el disco de acreci&oacute;n entre cuatro y once d&iacute;as luz de di&aacute;metro, lo que supone aproximadamente de 100.000 a 300.000 millones de kil&oacute;metros&quot;, se&ntilde;ala. Ese m&iacute;nimo de cuatro d&iacute;as luz equivale a 17 veces la distancia entre la Tierra y Plut&oacute;n. Sin embargo, aunque la horquilla de la medida muestra cierta incertidumbre, los expertos la consideran muy precisa para un objeto peque&ntilde;o a una distancia tan grande. En cuanto al perfil t&eacute;rmico del disco de acreci&oacute;n, la medici&oacute;n ha permitido constatar que las zonas m&aacute;s pr&oacute;ximas al agujero negro presentan las temperaturas m&aacute;s altas, que se van enfriando en cuanto se avanza hacia el exterior. <br \/>El m&eacute;todo desarrollado por este equipo de astrof&iacute;sicos, no solo permite &quot;por primera vez poder validar los modelos te&oacute;ricos&quot;, sino que tiene un gran potencial para obtener mediciones m&aacute;s precisas en el futuro. &quot;A&uacute;n no entendemos bien las propiedades f&iacute;sicas de los cu&aacute;sares, por tanto, esta t&eacute;cnica abre una nueva ventana que ayudar&aacute; a comprender mejor la naturaleza de estos objetos&quot;, concluye este profesor del Departamento de Astronom&iacute;a y Astrof&iacute;sica de la Universitat. <\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>Galaxias y estrellas &quot;lupa&quot; a miles de millones de a&ntilde;os luz<\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>Los investigadores recurren a una galaxia interpuesta entre el cu&aacute;sar y el punto de observaci&oacute;n, en este caso el &quot;Hubble&quot;, con el fin de usarla como una lupa c&oacute;smica gracias a un efecto que fue predicho por Einstein como una consecuencia de su Teor&iacute;a de la Relatividad. El campo gravitatorio de la &quot;galaxia-lente&quot; curva la estructura de espacio-tiempo y, por tanto, desv&iacute;a los rayos de luz del objeto distante. Es decir, que ejerce como una lupa que &quot;dobla&quot; y amplifica la luz, produciendo im&aacute;genes m&uacute;ltiples-t&iacute;picamente entre dos y cuatro puntos- para un mismo cu&aacute;sar. Gracias a esta macrolente -del ingl&eacute;s &quot;macrolensing&quot;- se pueden estudiar estos objetos distantes que son demasiado d&eacute;biles para los telescopios. Sin embargo, la macrolente, no permite discernir las diferentes longitudes de onda de la luz del cu&aacute;sar y por tanto determinar el tama&ntilde;o del disco de acreci&oacute;n y su variaci&oacute;n en la temperatura. Para lograr este nivel de detalle, algo que hasta ahora solo se intu&iacute;a a trav&eacute;s de modelos te&oacute;ricos, los investigadores necesitaban una especie de &quot;microscopio&quot;, cosa que encontraron en las estrellas de la &quot;galaxia-lente&quot;, que act&uacute;an a su vez como peque&ntilde;as lupas que tambi&eacute;n amplifican la luz del cu&aacute;sar. Esta magnificaci&oacute;n secundaria, conocida como &quot;microlensing&quot;, a&ntilde;ade Mu&ntilde;oz &quot;nos ha permitido delimitar el tama&ntilde;o del disco y medir tambi&eacute;n su perfil de temperaturas gracias al estudio del aumento del brillo en diferentes longitudes de onda&quot;. r. montaner valencia<\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\"><a href=\"http:\/\/www.levante-emv.com\/comunitat-valenciana\/2011\/11\/05\/agujeros-negros-son-oscuros\/854174.html\">http:\/\/www.levante-emv.com\/comunitat-valenciana\/2011\/11\/05\/agujeros-negros-son-oscuros\/854174.html<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\" size-full wp-image-3239\" style=\"width: 238px; height: 237px\" src=\"http:\/\/astroentrerios.com.ar\/web\/wp-content\/uploads\/2009\/09\/20070120234249-negro2.jpg\" alt=\"\" width=\"238\" height=\"237\" width=\"336\" height=\"336\" \/><\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>Cient&iacute;ficos de Espa&ntilde;a y EE UU liderados por un profesor de la Universitat logran medir la temperatura y el tama&ntilde;o del disco de acreci&oacute;n de un cu&aacute;sar en los confines del Universo<br \/>RAFEL MONTANER VALENCIA <br \/>Un equipo internacional de astrof&iacute;sicos liderado por el profesor de la Universitat de Val&egrave;ncia Jos&eacute; Antonio Mu&ntilde;oz Lozano (Novelda, 1967) ha logrado medir el tama&ntilde;o y el perfil de temperaturas del disco de acreci&oacute;n de un cu&aacute;sar. 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