{"id":1055,"date":"2023-05-23T17:55:04","date_gmt":"2023-05-23T17:55:04","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dereumlabs.com\/global\/?p=1055"},"modified":"2023-05-23T17:55:06","modified_gmt":"2023-05-23T17:55:06","slug":"el-hubble-de-la-nasa-busca-un-agujero-negro-de-tamano-intermedio-cerca-de-casa","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.dereumlabs.com\/global\/news\/el-hubble-de-la-nasa-busca-un-agujero-negro-de-tamano-intermedio-cerca-de-casa\/","title":{"rendered":"El Hubble de la NASA busca un agujero negro de tama\u00f1o intermedio cerca de casa"},"content":{"rendered":"\n<p>Los astr\u00f3nomos que utilizan el\u00a0Telescopio Espacial Hubble\u00a0de la NASA han presentado lo que dicen que es una de sus mejores pruebas de la presencia de una rara clase de agujero negro de \u00abtama\u00f1o intermedio\u00bb que puede estar al acecho en el coraz\u00f3n del c\u00famulo estelar globular m\u00e1s cercano a la Tierra, ubicado a 6.000 a\u00f1os luz de distancia.<\/p>\n\n\n\n<p>Al igual que los intensos baches gravitacionales en el tejido del espacio, pr\u00e1cticamente todos los agujeros negros parecen venir en dos tama\u00f1os: peque\u00f1os y gigantescos. Se estima que nuestra galaxia est\u00e1 llena de 100 millones de peque\u00f1os agujeros negros (varias veces la masa de nuestro Sol) creados a partir de estrellas explotadas. El universo en general est\u00e1 inundado de agujeros negros supermasivos, que pesan millones o miles de millones de veces la masa de nuestro Sol y se encuentran en los centros de las galaxias.<\/p>\n\n\n\n<p>Un eslab\u00f3n perdido largamente buscado es un agujero negro de masa intermedia, que pesa entre 100 y 100.000 masas solares. \u00bfC\u00f3mo se formar\u00edan, d\u00f3nde pasar\u00edan el rato y por qu\u00e9 parecen ser tan raros?<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><a href=\"https:\/\/www.nasa.gov\/sites\/default\/files\/thumbnails\/image\/hubble_m4_stsci-01h0n3m9t3gxjh4mzcqk6b3ff2.png\"><img src=\"https:\/\/www.nasa.gov\/sites\/default\/files\/styles\/full_width\/public\/thumbnails\/image\/hubble_m4_stsci-01h0n3m9t3gxjh4mzcqk6b3ff2.png?itok=8SPOWfTG\" alt=\"El campo est\u00e1 lleno de estrellas sobre un fondo negro. Las estrellas son m\u00e1s densas en el centro de la imagen y se estrechan hacia los bordes. Los colores de las estrellas son principalmente blanco y azul-blanco con un pu\u00f1ado de estrellas grandes y anaranjadas.  Agujero Negro\" title=\"\"\/><\/a><figcaption>Una imagen del Telescopio Espacial Hubble del c\u00famulo globular de estrellas, Messier 4. El c\u00famulo es una densa colecci\u00f3n de varios cientos de miles de estrellas. Los astr\u00f3nomos sospechan que un agujero negro de masa intermedia, que pesa hasta 800 veces la masa de nuestro Sol, est\u00e1 al acecho, invisible, en su n\u00facleo.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p>Los astr\u00f3nomos han identificado\u00a0otros posibles agujeros negros de masa intermedia\u00a0a trav\u00e9s de una variedad de t\u00e9cnicas de observaci\u00f3n. Dos de los mejores candidatos,\u00a03XMM J215022.4\u2212055108, que Hubble ayud\u00f3 a descubrir en 2020, y HLX-1, identificado en 2009, residen en densos c\u00famulos estelares en las afueras de otras galaxias. Cada uno de estos posibles agujeros negros tiene la masa de decenas de miles de soles, y puede haber estado alguna vez en los centros de galaxias enanas. El observatorio de rayos X Chandra de la NASA tambi\u00e9n ha ayudado a hacer muchos posibles descubrimientos intermedios de agujeros negros,\u00a0incluida una gran muestra en 2018.<\/p>\n\n\n\n<p>Mirando mucho m\u00e1s cerca de casa, se ha detectado una serie de presuntos agujeros negros de masa intermedia en densos c\u00famulos globulares de estrellas que orbitan nuestra galaxia, la V\u00eda L\u00e1ctea. Por ejemplo, en\u00a02008, los astr\u00f3nomos del Hubble anunciaron la sospecha de presencia de un agujero negro de masa intermedia en el c\u00famulo globular Omega Centauri. Por varias razones, incluida la necesidad de m\u00e1s datos, estos y otros hallazgos de agujeros negros de masa intermedia a\u00fan no son concluyentes y no descartan teor\u00edas alternativas.<\/p>\n\n\n\n<p>Las capacidades \u00fanicas del Hubble ahora se han utilizado para concentrarse en el n\u00facleo del c\u00famulo estelar globular Messier 4 (M4) para cazar agujeros negros con mayor precisi\u00f3n que en b\u00fasquedas anteriores. \u00abNo se puede hacer este tipo de ciencia sin el Hubble\u00bb, dijo Eduardo Vitral, del Instituto de Ciencia del Telescopio Espacial en Baltimore, Maryland, autor principal de un art\u00edculo que se publicar\u00e1 en\u00a0Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.<\/p>\n\n\n\n<p>El equipo de Vitral ha detectado un posible agujero negro de masa intermedia de aproximadamente 800 masas solares. El objeto sospechoso no se puede ver, pero su masa se calcula estudiando el movimiento de las estrellas atrapadas en su campo gravitatorio, como las abejas que pululan alrededor de una colmena. Medir su movimiento lleva tiempo y mucha precisi\u00f3n. Aqu\u00ed es donde el Hubble logra lo que ning\u00fan otro telescopio actual puede hacer. Los astr\u00f3nomos observaron 12 a\u00f1os de observaciones M4 del Hubble y resolvieron estrellas puntuales.<\/p>\n\n\n\n<p>Su equipo estima que el agujero negro en M4 podr\u00eda ser hasta 800 veces la masa de nuestro Sol. Los datos del Hubble tienden a descartar teor\u00edas alternativas para este objeto, como un c\u00famulo central compacto de restos estelares no resueltos como estrellas de neutrones, o agujeros negros m\u00e1s peque\u00f1os que se arremolinan uno alrededor del otro.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00abTenemos buena confianza en que tenemos una regi\u00f3n muy peque\u00f1a con mucha masa concentrada. Es aproximadamente tres veces m\u00e1s peque\u00f1o que la masa oscura m\u00e1s densa que hab\u00edamos encontrado antes en otros c\u00famulos globulares\u00bb, dijo Vitral. \u00abLa regi\u00f3n es m\u00e1s compacta de lo que podemos reproducir con simulaciones num\u00e9ricas cuando tenemos en cuenta una colecci\u00f3n de agujeros negros, estrellas de neutrones y enanas blancas segregadas en el centro del c\u00famulo. No son capaces de formar una concentraci\u00f3n de masa tan compacta\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<iframe loading=\"lazy\" title=\"Hubble Hunts for Intermediate-Sized Black Hole Close to Home\" width=\"640\" height=\"360\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/uzF3eFN-WdE?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" allowfullscreen><\/iframe>\n<\/div><\/figure>\n\n\n\n<p>Una agrupaci\u00f3n de objetos muy unidos ser\u00eda din\u00e1micamente inestable. Si el objeto no es un solo agujero negro de masa intermedia, se requerir\u00eda un estimado de 40 agujeros negros m\u00e1s peque\u00f1os hacinados en un espacio de solo una d\u00e9cima parte de un a\u00f1o luz de di\u00e1metro para producir los movimientos estelares observados. Las consecuencias son que se fusionar\u00edan y\/o ser\u00edan expulsados en un juego de pinball interestelar.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00abMedimos los movimientos de las estrellas y sus posiciones, y aplicamos modelos f\u00edsicos que intentan reproducir estos movimientos. Terminamos con una medici\u00f3n de una extensi\u00f3n de masa oscura en el centro del c\u00famulo\u00bb, dijo Vitral. \u00abCuanto m\u00e1s cerca de la masa central, m\u00e1s aleatoriamente se mueven las estrellas. Y, cuanto mayor sea la masa central, m\u00e1s r\u00e1pidas ser\u00e1n estas velocidades estelares\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>Debido a que los agujeros negros de masa intermedia en los c\u00famulos globulares han sido tan esquivos, Vitral advierte: \u00abSi bien no podemos afirmar completamente que sea un punto central de gravedad, podemos demostrar que es muy peque\u00f1o. Es demasiado peque\u00f1o para que podamos explicarlo aparte de que es un solo agujero negro. Alternativamente, podr\u00eda haber un mecanismo estelar que simplemente no conocemos, al menos dentro de la f\u00edsica actual\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>El Telescopio Espacial Hubble es un proyecto de cooperaci\u00f3n internacional entre la NASA y la ESA. El Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA en Greenbelt, Maryland, administra el telescopio. El Instituto de Ciencia del Telescopio Espacial (STScI) en Baltimore, Maryland, lleva a cabo operaciones cient\u00edficas Hubble y Webb. STScI es operado para la NASA por la Asociaci\u00f3n de Universidades para la Investigaci\u00f3n en Astronom\u00eda, en Washington, D.C.<\/p>\n\n\n\n<p>Te recomendamos: <a href=\"https:\/\/www.dereumlabs.com\/global\/news\/viaje-de-10-meses-demuestra-que-el-material-de-las-celulas-solares-sobrevive-y-prospera-en-el-espacio\/\">Viaje de 10 meses demuestra que el material de las c\u00e9lulas solares sobrevive y prospera en el espacio<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>Fuente: <a href=\"https:\/\/www.nasa.gov\/feature\/goddard\/2023\/nasas-hubble-hunts-for-intermediate-sized-black-hole-close-to-home\">NASA<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Los astr\u00f3nomos que utilizan el\u00a0Telescopio Espacial Hubble\u00a0de la NASA han presentado lo que dicen que es una de sus mejores pruebas de la presencia de una rara clase de agujero negro de \u00abtama\u00f1o intermedio\u00bb que puede estar al acecho en el coraz\u00f3n del c\u00famulo estelar globular m\u00e1s cercano a la Tierra, ubicado a 6.000 a\u00f1os [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1057,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_mi_skip_tracking":false},"categories":[3],"tags":[78,160,24],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"http:\/\/www.dereumlabs.com\/global\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1055"}],"collection":[{"href":"http:\/\/www.dereumlabs.com\/global\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/www.dereumlabs.com\/global\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.dereumlabs.com\/global\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.dereumlabs.com\/global\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1055"}],"version-history":[{"count":1,"href":"http:\/\/www.dereumlabs.com\/global\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1055\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1058,"href":"http:\/\/www.dereumlabs.com\/global\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1055\/revisions\/1058"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.dereumlabs.com\/global\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1057"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/www.dereumlabs.com\/global\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1055"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/www.dereumlabs.com\/global\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1055"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/www.dereumlabs.com\/global\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1055"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}