{"id":49246,"date":"2018-09-25T10:42:35","date_gmt":"2018-09-25T16:42:35","guid":{"rendered":"http:\/\/elcronistadigital.com\/?p=49246"},"modified":"2018-09-25T10:42:35","modified_gmt":"2018-09-25T16:42:35","slug":"detectan-materia-que-cae-en-agujero-negro-a-100-000-kms","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/elcronistadigital.com\/?p=49246","title":{"rendered":"Detectan materia que cae en agujero negro a 100.000 km\/s"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #3366ff;\"><a href=\"https:\/\/elcronistadigital.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/agujero-negro.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-full wp-image-49247\" alt=\"agujero negro\" src=\"https:\/\/elcronistadigital.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/agujero-negro.jpg\" width=\"400\" height=\"285\" srcset=\"https:\/\/elcronistadigital.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/agujero-negro.jpg 400w, https:\/\/elcronistadigital.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/agujero-negro-300x213.jpg 300w, https:\/\/elcronistadigital.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/agujero-negro-342x243.jpg 342w, https:\/\/elcronistadigital.com\/wp-content\/uploads\/2018\/09\/agujero-negro-90x65.jpg 90w\" sizes=\"auto, (max-width: 400px) 100vw, 400px\" \/><\/a>Muy Interesante<\/span><\/p>\n<p>Un nuevo estudio podr\u00eda ofrecer datos clave sobre la formaci\u00f3n de algunos agujeros negros cuya masa parece crecer mucho muy r\u00e1pidamente.<\/p>\n<p>Al igual que la V\u00eda L\u00e1ctea, la galaxia PG211+143, situada a unos 1.000 millones de a\u00f1os luz del sistema solar, cuenta con un agujero negro supermasivo en su centro. Como es sabido, el campo gravitatorio de estos objetos, que poseen masas millones de veces superiores a la del Sol, es tan intenso que nada, ni siquiera la luz, escapa de ellos.<\/p>\n<p>Por esta raz\u00f3n los agujeros negros no pueden observarse. No obstante, cuando la materia pr\u00f3xima interacciona con ellos \u2013suele tratarse de nubes de gas interestelar, pero tambi\u00e9n estrellas aisladas\u2013 se producen fen\u00f3menos energ\u00e9ticos muy intensos y luminosos, tanto, que se han convertido en uno de los motivos de estudio m\u00e1s importantes de los astr\u00f3nomos.<\/p>\n<p>Pues bien, un equipo de investigadores coordinado por Ken Pounds, profesor em\u00e9rito del Departamento de F\u00edsica y Astronom\u00eda de la Universidad de Leicester, en el Reino Unido, ha podido captar por primera vez c\u00f3mo se precipita gas hacia el interior del citado agujero negro en PG211+143 a unos 100.000 kil\u00f3metros por segundo, el equivalente al 30% de la velocidad de la luz.<\/p>\n<p>En su estudio, publicado en la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Pounds y sus colaboradores se\u00f1alan que en vez de caer directamente en \u00e9l, el gas suele girar alrededor del agujero negro, en \u00f3rbitas cada vez m\u00e1s cercanas y cada vez a mayor velocidad. Esto hace que se vuelva, asimismo, m\u00e1s caliente y luminoso, un fen\u00f3meno que, seg\u00fan detallan en un comunicado, \u201cconvierte la energ\u00eda gravitatoria en la radiaci\u00f3n que los astr\u00f3nomos pueden observar\u201d. Eso s\u00ed, en ocasiones, la \u00f3rbita que sigue el gas no se encuentra alineada con la rotaci\u00f3n del agujero negro, por lo que la materia puede caer en ellos desde cualquier direcci\u00f3n.<\/p>\n<p>En ca\u00edda libre<\/p>\n<p>Los datos aportados por el observatorio espacial de rayos X de la ESA XMM-Newton les permitieron determinar que, precisamente en este caso, la materia parec\u00eda caer directamente en \u00e9l a gran velocidad, lo que suger\u00eda que no estaba girando a su alrededor.<\/p>\n<p>El hallazgo apoya las conclusiones de un trabajo te\u00f3rico anterior, tambi\u00e9n impulsado por expertos de la Universidad de Leicester, en el que, a partir de unas simulaciones por ordenador era posible observar c\u00f3mo los anillos de gas pod\u00edan romperse, chocar entre s\u00ed, dejar de rotar y hacer que la materia se precipite sin m\u00e1s en el agujero negro.<\/p>\n<p>\u201cLa galaxia que hemos estudiado con el XMM-Newton cuenta con un agujero negro de 40 millones de masas solares. Se trata de un objeto muy brillante que, como resulta evidente, est\u00e1 bien alimentado\u201d, relata Pounds. \u201cHemos conseguido seguir la evoluci\u00f3n de una acumulaci\u00f3n de materia del tama\u00f1o de la Tierra durante pr\u00e1cticamente todo un d\u00eda a medida que aceleraba hacia el agujero negro, a un tercio de la velocidad de la luz, antes de ser engullida\u201d.<\/p>\n<p>Los astr\u00f3nomos se preguntan si esto puede resultar m\u00e1s com\u00fan de lo que se ha venido creyendo hasta ahora. Quiz\u00e1, algunos de estos agujeros negros supermasivos puedan aceptar mucho m\u00e1s gas de lo que se estima y, de ese modo, aumentar su propia masa mucho m\u00e1s r\u00e1pidamente de lo que ser\u00eda habitual. Es m\u00e1s, ello explicar\u00eda por qu\u00e9 los agujeros negros que se formaron cuando el universo a\u00fan era joven ganaron una enorme masa en muy poco tiempo.<\/p>\n<p>Referencia: An ultrafast inflow in the luminous Seyfert PG1211+143. K. A. Pounds et al. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (2018). DOI: 10.1093\/mnras\/sty2359<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Muy Interesante Un nuevo estudio podr\u00eda ofrecer datos clave sobre la formaci\u00f3n de algunos agujeros negros cuya masa parece crecer mucho muy r\u00e1pidamente. Al igual que la V\u00eda L\u00e1ctea, la galaxia PG211+143, situada a unos 1.000 millones de a\u00f1os luz del sistema solar, cuenta con un agujero negro supermasivo en su centro. 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