{"id":9170,"date":"2017-10-17T11:15:42","date_gmt":"2017-10-17T14:15:42","guid":{"rendered":"http:\/\/astroentrerios.com.ar\/web\/?p=9170"},"modified":"2017-10-17T11:15:42","modified_gmt":"2017-10-17T14:15:42","slug":"un-descubrimiento-historico-en-ondas-gravitacionales-abre-una-nueva-era-en-la-astrofisica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/astroentrerios.com.ar\/web\/un-descubrimiento-historico-en-ondas-gravitacionales-abre-una-nueva-era-en-la-astrofisica\/","title":{"rendered":"Un descubrimiento hist\u00f3rico en ondas gravitacionales abre una nueva era en la Astrof\u00edsica"},"content":{"rendered":"<p>Por primera vez los cient\u00edficos han podido observar un mismo fen\u00f3meno, la fusi\u00f3n de estrellas de neutrones, con telescopios y \u00abescucharlo\u00bb con estas distorsiones del espacio-tiempo. El avance revoluciona la ciencia.<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/astroentrerios.com.ar\/web\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/7632898002_f8fed003d3_z.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-medium wp-image-9171\" src=\"http:\/\/astroentrerios.com.ar\/web\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/7632898002_f8fed003d3_z-300x159.jpg\" alt=\"7632898002_f8fed003d3_z\" width=\"300\" height=\"159\" srcset=\"https:\/\/astroentrerios.com.ar\/web\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/7632898002_f8fed003d3_z-300x159.jpg 300w, https:\/\/astroentrerios.com.ar\/web\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/7632898002_f8fed003d3_z.jpg 640w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><\/p>\n<p>El anuncio de la primera detecci\u00f3n de ondas gravitacionales, ocurrido en febrero de 2016, fue hist\u00f3rico. Por primera vez se confirm\u00f3 que estas distorsiones del espacio-tiempo predichas por la Relatividad de Einstein eran una realidad. Por primera vez se comprob\u00f3 que la tecnolog\u00eda era tan refinada como poder captar unas se\u00f1ales tan sutiles como estas y que, por tanto, ahora pod\u00eda estudiarse el Universo a trav\u00e9s de ellas en vez de con las ondas electromagn\u00e9ticas (luz, rayos X o gamma), como siempre se ha hecho. <!--more-->Desde entonces, no solo se puede ver el Universo, tambi\u00e9n se puede \u00abescuchar\u00bb. Gracias a eso se han detectado hasta el momento la fusi\u00f3n de agujeros negros binarios en cuatro ocasiones, y se ha comenzado a vislumbrar que son m\u00e1s abundantes de lo esperado.<\/p>\n<p>Este lunes, ha ocurrido otro avance tan importante como la primera detecci\u00f3n. Los cient\u00edficos han logrado observar con telescopios y \u00abescuchar\u00bb con ondas gravitacionales una misma fuente: en concreto, un evento de fusi\u00f3n de estrellas de neutrones situado en una galaxia \u00abcercana\u00bb, a 130 millones de a\u00f1os luz. M\u00e1s de 70 observatorios astron\u00f3micos terrestres y espaciales y m\u00e1s de 3.500 cient\u00edficos de todo el globo han observado esta fusi\u00f3n cuyas ondas gravitacionales se han captado. Gracias a esto se han hecho m\u00faltiples descubrimientos relacionados con aspectos muy variados, como el comportamiento de la materia, la generaci\u00f3n de \u00e1tomos pesados en el espacio, el origen de los estallidos de rayos gamma o la tasa de expansi\u00f3n del Universo. Este es hasta ahora uno de los eventos astrof\u00edsicos m\u00e1s observados e inaugura una nueva era en la astronom\u00eda que durante las pr\u00f3ximas d\u00e9cadas se sumergir\u00e1 en los misterios del Universo. Todos ellos se resumen en una colecci\u00f3n de ocho art\u00edculos publicados en Physical Review Letters y Nature, y que dar\u00e1n lugar a decenas m\u00e1s en las pr\u00f3ximas semanas, meses y a\u00f1os.<\/p>\n<p>Una nueva era en la Astrof\u00edsica<\/p>\n<p>\u00abEsta observaci\u00f3n representa el nacimiento de la astrof\u00edsica de m\u00faltiples mensajeros\u00bb, ha dicho a ABC Barry Barish, reciente premio Nobel de F\u00edsica por el descubrimiento de las ondas gravitacionales, para referirse a una nueva disciplina en la que se observar\u00e1n con ondas electromagn\u00e9ticas objetos cuyas ondas gravitacionales se \u00abescuchan\u00bb. \u00abGracias a esto se han hecho muchos diferentes descubrimientos, como establecer el origen de los estallidos de rayos gamma (GRBs, en ingl\u00e9s), nuevas e independientes medidas de la constante de Hubble o estudiar las estrellas de neutrones con solo los datos de las ondas gravitacionales\u00bb.<\/p>\n<p>\u00abEste avance es de extrema importancia\u00bb, explic\u00f3 a ABC David Shoemaker, portavoz de la colaboraci\u00f3n cient\u00edfica de LIGO, el Observatorio de Interferometr\u00eda L\u00e1ser de Ondas Gravitacionales que est\u00e1 situado en Estados Unidos, con cuyos dos detectores se captaron estas se\u00f1ales del espacio-tiempo por primera vez. \u00abEl hecho de tener un nuevo mensajero para llevar informaci\u00f3n cambia mucho lo que podemos conseguir. Es mucho m\u00e1s que tener muchos telescopios, ahora tenemos otro tipo de informaci\u00f3n\u00bb.<br \/>\nEn opini\u00f3n de Alicia Sintes, profesora del grupo de Relatividad y Gravitaci\u00f3n de la Universidad de las Islas Baleares (UIB) y miembro de la colaboraci\u00f3n de LIGO que ha participado en estas investigaciones, este es un \u00abhito hist\u00f3rico que marca el comienzo de la astrof\u00edsica de m\u00faltiples mensajeros\u00bb. Y a\u00f1adi\u00f3: \u00abEste va a ser uno de los eventos m\u00e1s estudiados de la Astrof\u00edsica, no hay precedentes. Habr\u00e1 montones de art\u00edculos, y uno de ellos reunir\u00e1 a 3.500 autores\u00bb.<\/p>\n<p>Aunque muy por detr\u00e1s de lo que es habitual en los grandes descubrimientos en f\u00edsica de part\u00edculas, en los que participa por ejemplo el gran acelerador de part\u00edculas (LHC), en esta ocasi\u00f3n las ondas gravitacionales han reunido a f\u00edsicos y astr\u00f3nomos de todo el planeta en torno a un mismo fen\u00f3meno de la naturaleza. Es sin duda un triunfo del trabajo en equipo.<\/p>\n<p>Comienza la odisea<\/p>\n<p>La historia de este relevante hallazgo se remonta al 17 de agosto de este a\u00f1o. Pasaban cuatro segundos de las 14.41 (hora espa\u00f1ola) cuando los dos instrumentos detectores que componen el LIGO, y que est\u00e1n situados en Livingston (Luisiana) y Hanford (Washington), captaron una posible se\u00f1al de ondas gravitacionales procedentes de la galaxia GW170817, a 130 millones de a\u00f1os luz de la Tierra. Gracias al observatorio de ondas gravitacionales europeo, Virgo, que recientemente hab\u00eda comenzado a operar, pronto se pudo afinar la localizaci\u00f3n de la fuente de las ondas.<\/p>\n<p>Dos segundos despu\u00e9s de la detecci\u00f3n de la se\u00f1al de ondas gravitacionales, el telescopio espacial Fermi capt\u00f3 un estallido de rayos gamma. Los sistemas autom\u00e1ticos consideraron que se estaba ante algo potencialmente interesante y lanzaron una alerta para observatorios a lo largo y ancho del planeta.<\/p>\n<p>Una aguja en un pajar de 50 galaxias<\/p>\n<p>Las ondas gravitacionales permitieron estimar la distancia de la fuente, su masa aproximada y acotar la zona en la que pod\u00eda estar. A diferencia de lo observado hasta ahora en agujeros negros, donde las ondas apenas duraban un par de segundos, en esta ocasi\u00f3n la onda dur\u00f3 100 segundos, era m\u00e1s sutil y parec\u00eda provenir de una masa similar a 1.1 o 1.6 soles, muy por debajo del tama\u00f1o de los agujeros negros detectados antes. \u00abInmediatamente nos pareci\u00f3 que la fuente pod\u00eda tratarse de estrellas de neutrones\u00bb, dijo Shoemaker.<\/p>\n<p>Durante este evento de fusi\u00f3n, las estrellas de neutrones se desgarran. Son objetos extremadamente densos (casi tanto como pueden ser antes de que la materia no soporte la presi\u00f3n y acabe desmoron\u00e1ndose para generar un agujero negro). Se puede decir, sin exagerar, que las estrellas de neutrones son n\u00facleos at\u00f3micos inmensos, pr\u00e1cticamente compuestos solo por neutrones. En esta ocasi\u00f3n, las estrellas ten\u00edan un di\u00e1metro de cerca de 20 kil\u00f3metros y una masa equivalente a 1,1 o 1,6 soles. Esto implica que una cucharilla de t\u00e9 con material de una de las estrellas pesar\u00eda mil millones de toneladas.<\/p>\n<p>Gracias a las coordenadas dadas por LIGO y Virgo, una gran cantidad de observatorios comenzaron a buscar un punto luminoso en torno a 50 posibles galaxias, como si se tratara de una b\u00fasqueda de una aguja en un pajar de magnitudes c\u00f3smicas.<\/p>\n<p>Los cient\u00edficos est\u00e1n sorprendidos por la suerte que han tenido. Esperaban observar este fen\u00f3meno a lo largo de esta d\u00e9cada, pero no tan pronto y con esta claridad. Gracias a que han estado preparados, han podido ver con nitidez como la fusi\u00f3n de estrella de neutrones desnudaba poco a poco sus secretos. En primer lugar, la fusi\u00f3n emiti\u00f3 un estallido de rayos gamma, lo que ha permitido hacer c\u00e1lculos para confirmar las predicciones de la Relatividad y confirmar que este evento es origen de los estallidos de rayos gamma (GRBs) de corta duraci\u00f3n.<\/p>\n<p>Con el paso de las horas, las semanas e incluso los meses, el evento de fusi\u00f3n sigui\u00f3 emitiendo otras formas de radiaci\u00f3n electromagn\u00e9tica que transportaban informaci\u00f3n sobre distintos aspectos del fen\u00f3meno. Primero llegaron los rayos X, luego los ultravioleta, luego la luz visible, luego el infrarrojo y, por \u00faltimo, las ondas de radio. Todo este viaje por el espectro electromagn\u00e9tico ha sido un \u00abregalo\u00bb incre\u00edble para los cient\u00edficos.<\/p>\n<p>Gracias a esto, se ha podido observar las consecuencias predichas antes que tiene una \u00abkilonova\u00bb, un evento nunca antes observado con claridad. En concreto, se han visto las consecuencias de la expulsi\u00f3n del material de las estrellas a enormes velocidades y la consecuente liberaci\u00f3n de radiaci\u00f3n electromagn\u00e9tica. Tambi\u00e9n se ha observado en funcionamiento del \u00abproceso-r\u00bb, un fen\u00f3meno que provoca la fusi\u00f3n de \u00e1tomos y genera elementos qu\u00edmicos m\u00e1s pesados que el hierro. De hecho, los cient\u00edficos han captado all\u00ed platino y oro, y as\u00ed han podido aportar nuevos conocimientos para explicar c\u00f3mo surgen los elementos pesados en el Universo, cuyo origen tambi\u00e9n est\u00e1 relacionado con las supernovas.<\/p>\n<p>Esta gran observaci\u00f3n de m\u00faltiples mensajeros, ondas electromagn\u00e9ticas y ondas gravitacionales, tambi\u00e9n ha permitido aprender mucho sobre el funcionamiento de las estrellas de neutrones. Adem\u00e1s, se han hecho medidas interesantes para comprender con qu\u00e9 velocidad se expande el Universo: de hecho, por primera vez se han hecho c\u00e1lculos independientes, sin telescopios, de qu\u00e9 valor tiene la constante de Hubble, ese par\u00e1metro que mide la tasa de expansi\u00f3n del cosmos.<\/p>\n<p>Gabriela Gonz\u00e1lez, integrante de LIGO que particip\u00f3 en el primer anuncio de ondas gravitacionales, destac\u00f3 la importancia del trabajo en equipo: \u00abEsto ha sido fruto del esfuerzo de muchos. Estamos muy orgullosos de la colaboraci\u00f3n, en varios pa\u00edses, que lo ha hecho posible\u00bb. No hab\u00eda precedentes de algo as\u00ed, y quiz\u00e1s podr\u00eda marcar una nueva tendencia.<\/p>\n<p>En opini\u00f3n de Mar\u00edo Diaz, colaborador de LIGO y director del grupo del centro de Astronom\u00eda y Ondas Gravitacionales de la Universidad de Texas, en el Valle de R\u00edo Grande (EE.UU.), \u00aba\u00fan hay mucho por comprender\u00bb: \u00abneceistamos m\u00e1s mediciones y observaciones m\u00e1s precisas. Esa rama de la Astronom\u00eda ha alcanzado la mayor\u00eda de edad, y ahora debe seguir dando pasos\u00bb.<\/p>\n<p>Grandes misterios por resolver<\/p>\n<p>Si los resultados presentados este lunes son alucinantes, el futuro es a\u00fan m\u00e1s prometedor. Tal como explic\u00f3 a ABC Stuart Saphiro, miembro de LIGO en la universidad de Illinois y experto en la f\u00edsica de estrellas de neutrones, los avances anunciados este lunes son \u00abel santo Grial de la Astrof\u00edsica de m\u00faltiples mensajeros\u00bb. Pero, con el tiempo, Saphiro predijo que llegar\u00e1n muchas cosas m\u00e1s: \u00abse podr\u00e1n observar la fusi\u00f3n de agujeros negros supermasivos, m\u00e1s fusiones de estrellas de neutrones y la uni\u00f3n de enanas blancas\u00bb. Todo esto, a\u00f1adi\u00f3, \u00abest\u00e1 estrechamente vinculado con la estructura y la evoluci\u00f3n de las galaxias y toda la cosmolog\u00eda\u00bb.<\/p>\n<p>Tal como record\u00f3 Shoemaker, todo esto podr\u00eda resolver algunas grandes preguntas relacionadas con la materia y la energ\u00eda oscuras. En cuesti\u00f3n de d\u00e9cadas, quiz\u00e1s la sensibilidad y los nuevos observatorios podr\u00e1n incluso captar las ondas gravitacionales de fondo dejadas por el nacimiento del Big Bang. Esto, de momento, es ciencia ficci\u00f3n. Pero mucho m\u00e1s cerca del Big Bang, en el tiempo y en el espacio, las ondas gravitacionales han comenzado una nueva era. Aliadas con las ondas electromagn\u00e9ticas y gracias al esfuerzo colaborativo de astr\u00f3nomos de todo el mundo, la ciencia acaba de dar un salto hist\u00f3rico para desvelar los secretos del Universo. Qui\u00e9n sabe c\u00f3mo transformar\u00e1 esto el conocimiento y la tecnolog\u00eda humanas.<\/p>\n<p>Fuente: ABC<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Por primera vez los cient\u00edficos han podido observar un mismo fen\u00f3meno, la fusi\u00f3n de estrellas de neutrones, con telescopios y \u00abescucharlo\u00bb con estas distorsiones del espacio-tiempo. 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