{"id":50210,"date":"2019-04-10T10:36:27","date_gmt":"2019-04-10T16:36:27","guid":{"rendered":"http:\/\/elcronistadigital.com\/?p=50210"},"modified":"2019-04-10T10:36:27","modified_gmt":"2019-04-10T16:36:27","slug":"primera-imagen-jamas-tomada-de-un-agujero-negro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/elcronistadigital.com\/?p=50210","title":{"rendered":"Primera imagen jam\u00e1s tomada de un agujero negro"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #003366;\"><strong><a href=\"https:\/\/elcronistadigital.com\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/hoyo-black.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-full wp-image-50211\" alt=\"hoyo black\" src=\"https:\/\/elcronistadigital.com\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/hoyo-black.jpg\" width=\"400\" height=\"225\" srcset=\"https:\/\/elcronistadigital.com\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/hoyo-black.jpg 400w, https:\/\/elcronistadigital.com\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/hoyo-black-300x168.jpg 300w, https:\/\/elcronistadigital.com\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/hoyo-black-342x192.jpg 342w\" sizes=\"auto, (max-width: 400px) 100vw, 400px\" \/><\/a>Bruno Mart\u00edn | El Pa\u00eds<\/strong><\/span><\/p>\n<p>Madrid.- La primera imagen de un agujero negro ha sido publicada este mi\u00e9rcoles por un equipo internacional de m\u00e1s de 200 cient\u00edficos. El cuerpo en cuesti\u00f3n est\u00e1 en el centro de la galaxia Messier 87 (M87), a una distancia de 55 millones de a\u00f1os luz. Hasta ahora, la existencia de estos objetos extremadamente densos se conoc\u00eda solo por m\u00e9todos indirectos, pero nunca se hab\u00eda observado uno.<\/p>\n<p>Los agujeros negros son cuerpos astron\u00f3micos tan masivos que generan un campo gravitatorio del cual no escapa ninguna part\u00edcula, ni siquiera la luz. Los investigadores han creado la imagen hist\u00f3rica unificando datos registrados por una red de ocho radiotelescopios repartidos por todo el mundo. Juntos act\u00faan como una sola antena parab\u00f3lica del tama\u00f1o de la Tierra, llamada Telescopio Horizonte de Sucesos (EHT, por sus siglas en ingl\u00e9s).<\/p>\n<p>Durante cinco d\u00edas completos, los ocho radiotelescopios de la red, que incluyen el Telescopio de 30 metros de Pico Veleta en Sierra Nevada (Granada), se sincronizaron con relojes at\u00f3micos para observar el centro de la galaxia<\/p>\n<p>El consorcio EHT ha presentado sus resultados pioneros hoy en varias ruedas de prensa simult\u00e1neas por todo el mundo. En Espa\u00f1a el evento ha sido coordinado por el Consejo Superior de Investigaciones Cient\u00edficas (CSIC) desde Madrid. El comisario europeo de Investigaci\u00f3n, Ciencia e Innovaci\u00f3n, Carlos Moedas, ha dicho desde Bruselas que \u201cla historia de la ciencia quedar\u00e1 dividida entre el tiempo antes de la imagen y el tiempo despu\u00e9s de la imagen\u201d, y ha subrayado que la colaboraci\u00f3n internacional de los cient\u00edficos \u201cda una lecci\u00f3n a los pol\u00edticos\u201d.<\/p>\n<p>Hace un siglo, Albert Einstein calcul\u00f3 que la fuerza de gravedad pod\u00eda distorsionar el espacio-tiempo. Sus ecuaciones predec\u00edan que un cuerpo de alt\u00edsima densidad podr\u00eda esconderse detr\u00e1s de un horizonte de sucesos, el l\u00edmite a partir del cual la atracci\u00f3n del agujero negro es ineludible. Este horizonte es lo que se aprecia en la imagen reci\u00e9n publicada. El hito aparece en una serie de seis art\u00edculos cient\u00edficos publicados hoy en una edici\u00f3n especial de la revista Astrophysical Journal Letters.<\/p>\n<p>Aunque el agujero negro, por definici\u00f3n, no se puede ver, el gas que cae hacia \u00e9l se calienta a millones de grados y brilla. Frente a esa iluminaci\u00f3n de fondo se observa una silueta oscura que es la sombra del agujero negro. Todo ello aparece bastante borroso porque el tama\u00f1o de la imagen supera la resoluci\u00f3n m\u00e1xima del EHT.<\/p>\n<p>El anillo luminoso que rodea al horizonte de sucesos es asim\u00e9trico porque el agujero negro est\u00e1 en rotaci\u00f3n. En la regi\u00f3n inferior, la luz se desplaza hacia el observador y aparece m\u00e1s brillante, mientras que en la parte superior, la luz se aleja y aparece m\u00e1s tenue. Esto ha permitido determinar que el agujero negro gira en sentido horario.<\/p>\n<p>Las ecuaciones de la relatividad general formuladas por Einstein tambi\u00e9n predijeron que un horizonte de sucesos deber\u00eda tener forma circular y tama\u00f1o proporcional a la masa del agujero negro, con lo cual esta imagen pone a prueba la c\u00e9lebre teor\u00eda de nuevo. La relatividad general explica el comportamiento del universo a gran escala, pero es incompatible con la mec\u00e1nica cu\u00e1ntica, que gobierna el mundo de las part\u00edculas subat\u00f3micas.<\/p>\n<p>Con esta imagen, los cient\u00edficos han constatado que las ecuaciones de la gravedad se sostienen incluso bajo las condiciones extremas en torno al agujero negro y Einstein ha vuelto a salir indemne. \u201cHemos medido que [el horizonte de sucesos] es extremadamente circular. Concuerda muy bien con las predicciones de la relatividad de Einstein\u201d, ha dicho en la rueda de prensa Jos\u00e9 Luis G\u00f3mez, investigador del Instituto de Astrof\u00edsica de Andaluc\u00eda (IAA).<\/p>\n<p>Un telescopio del tama\u00f1o de la Tierra<\/p>\n<p>El agujero negro en el coraz\u00f3n de M87 est\u00e1 en el cercano c\u00famulo de galaxias Virgo y es 6.500 millones de veces m\u00e1s masivo que el Sol. Observarlo desde la Tierra es comparable a divisar desde la Luna una pelota de tenis en la superficie de nuestro planeta, seg\u00fan ha dicho Iv\u00e1n Mart\u00ed-Vidal, investigador del Instituto Geogr\u00e1fico Nacional. Debido a un fen\u00f3meno f\u00edsico llamado difracci\u00f3n, existe un l\u00edmite al tama\u00f1o de los objetos distantes que se pueden ver: cuanto m\u00e1s peque\u00f1os o lejanos sean, mayor es el telescopio necesario.<\/p>\n<p>En este caso, los cient\u00edficos escogieron detectar la luz que rodea al horizonte de sucesos en la longitud de onda de aproximadamente un mil\u00edmetro. En esta banda del espectro electromagn\u00e9tico \u2014entre infrarrojo y microondas\u2014 la luz puede sortear los obst\u00e1culos de gas y polvo desde el centro de la galaxia M87 hasta el Sistema Solar en la V\u00eda L\u00e1ctea.<\/p>\n<p>Pero para observar el agujero negro en esa longitud de onda, ser\u00eda necesario un radiotelescopio del tama\u00f1o de la Tierra. Por eso se cre\u00f3 la red de telescopios del EHT, que unifica los datos provenientes de antenas en EE UU, M\u00e9xico, Chile, Espa\u00f1a y la Ant\u00e1rtida, mediante un proceso llamado interferometr\u00eda. Cuantos m\u00e1s observatorios se a\u00f1aden, y m\u00e1s distanciados est\u00e1n, mejor resoluci\u00f3n del agujero negro se puede obtener al sincronizar sus observaciones.<\/p>\n<p>Dos a\u00f1os para revelar la \u2018fotograf\u00eda\u2019<\/p>\n<p>El EHT recogi\u00f3 en abril de 2017 los datos que han permitido construir la nueva imagen. Durante cinco d\u00edas completos, los ocho radiotelescopios de la red, que incluyen el Telescopio de 30 metros de Pico Veleta en Sierra Nevada (Granada), se sincronizaron con relojes at\u00f3micos para observar el centro de la galaxia.<\/p>\n<p>Las cantidades ingentes de datos recogidas por cada observatorio fueron enviadas en discos duros a una central en EE UU. Sumaban cuatro millones de gigabytes en total. Un superordenador combin\u00f3 todas las observaciones, espaciando la reproducci\u00f3n de los distintos telescopios para tener en cuenta la diferencia horaria entre la llegada de las ondas electromagn\u00e9ticas a cada uno. Luego, astr\u00f3nomos e ingenieros inform\u00e1ticos analizaron los datos durante dos a\u00f1os.<\/p>\n<p>Dado que los telescopios est\u00e1n distribuidos por todo el planeta pero no cubren la superficie entera de la Tierra \u2014como har\u00eda realmente un telescopio gigante\u2014, tres programas independientes de inteligencia artificial han extrapolado los datos que faltaban para generar la imagen m\u00e1s probable de ser fiel a la realidad. No es una aut\u00e9ntica fotograf\u00eda, pero es lo que m\u00e1s se aproxima.<\/p>\n<p>G\u00f3mez destaca, adem\u00e1s, que el EHT tom\u00f3 en realidad cuatro im\u00e1genes consecutivas, los d\u00edas 5, 6, 10 y 11 de abril de 2017, todas \u201canalizadas con independencia y con la misma rigurosidad\u201d. Las cuatro im\u00e1genes coinciden, con lo cual no cabe duda de que el agujero negro en M87 tiene la forma que muestran.<\/p>\n<p>Se esperaba que en la rueda de prensa se anunciase la imagen de otro agujero negro: Sagitario A*, el cuerpo masivo en el centro de nuestra propia galaxia, la V\u00eda L\u00e1ctea. Sagitario A* est\u00e1 a 26.000 a\u00f1os luz de distancia de la Tierra y, aunque tiene la masa de cuatro millones de soles, se estima que solo mide 24 millones de kil\u00f3metros de di\u00e1metro, 17 veces m\u00e1s que el Sol.<\/p>\n<p>Antxon Alberdi, el director del Instituto de Astrof\u00edsica de Andaluc\u00eda, ha aclarado que esta imagen no est\u00e1 lista por dificultades t\u00e9cnicas, pero \u201cse tendr\u00e1\u201d. \u201cLa sensibilidad de EHT va a mejorar cuando llenemos la superficie del telescopio equivalente. Eso va a ocurrir con la adici\u00f3n de nuevos telescopios\u201d, dice Alberdi.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Bruno Mart\u00edn | El Pa\u00eds Madrid.- La primera imagen de un agujero negro ha sido publicada este mi\u00e9rcoles por un equipo internacional de m\u00e1s de 200 cient\u00edficos. El cuerpo en cuesti\u00f3n est\u00e1 en el centro de la galaxia Messier 87 (M87), a una distancia de 55 millones de a\u00f1os luz. 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