{"id":403,"date":"2020-11-12T17:30:00","date_gmt":"2020-11-12T16:30:00","guid":{"rendered":"https:\/\/bloggy.ific.uv.es\/bloggy\/?p=403"},"modified":"2020-11-12T17:21:08","modified_gmt":"2020-11-12T16:21:08","slug":"el-nobel-de-fisica-orbitando-agujeros-negros","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bloggy.ific.uv.es\/bloggy\/index.php\/2020\/11\/12\/el-nobel-de-fisica-orbitando-agujeros-negros\/","title":{"rendered":"El Nobel de F\u00edsica, orbitando agujeros negros"},"content":{"rendered":"\n<p>La mitad observacional del Nobel de 2020 ha reca\u00eddo en Andrea Ghez (Universidad de California en Los \u00c1ngeles) y en Reinhard Genzel (Instituto Max Planck de F\u00edsica Extraterrestre), por los trabajos que, desde mediados de los a\u00f1os noventa del siglo pasado, han demostrado la presencia de un objeto oscuro y supermasivo en el centro de la Via L\u00e1ctea. En otras palabras, por aportar pruebas sobre la existencia de los agujeros negros y, en particular, los de tipo supermasivo. Seg\u00fan el consenso mayoritario en Astrof\u00edsica y Cosmolog\u00eda, estos objetos ocupan el centro de las galaxias y han sido determinantes en la formaci\u00f3n e historia de estas y, por ende, en la historia del Universo.<\/p>\n\n\n\n<!--more-->\n\n\n\n<p>Desde el momento en que qued\u00f3 claro, tras <a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"https:\/\/bloggy.ific.uv.es\/bloggy\/index.php\/2020\/10\/26\/agujeros-negros-y-un-nobel-de-fisica-matematico\/\" target=\"_blank\">el trabajo de Penrose<\/a>, que el colapso podr\u00eda darse en sistemas astrof\u00edsicos reales, se inici\u00f3 la b\u00fasqueda de pistas sobre su existencia en el Universo. Ya en 1963 se especul\u00f3 con la posibilidad de que el brillo de los <a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"https:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Cu%C3%A1sar\" target=\"_blank\">cu\u00e1sares<\/a>, galaxias mucho m\u00e1s luminosas de lo habitual, estuviese alimentado por la presencia de un agujero negro en su seno.<\/p>\n\n\n\n<p>Sin embargo, fue en nuestra propia Galaxia donde se encontr\u00f3 una candidatura m\u00e1s evidente: el objeto binario <a href=\"https:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Cygnus_X-1\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Cygnus X-1<\/a>. Las propiedades de variabilidad y emisi\u00f3n de alta energ\u00eda de este objeto apuntaban a la presencia de un agujero negro de entre diez y veinte masas solares. Todo esto suced\u00eda entre los a\u00f1os sesenta y setenta del siglo pasado. Las medidas m\u00e1s recientes indican que su masa es de cerca de quince masas solares. Un objeto oscuro con esta masa no puede ser otra cosa que un agujero negro, ya que supera con creces la masa l\u00edmite que puede ser soportada por la presi\u00f3n de degeneraci\u00f3n de los neutrones (no m\u00e1s de tres masas solares).<\/p>\n\n\n\n<p>En las d\u00e9cadas siguientes llegaron m\u00e1s candidaturas y evidencias indirectas de la existencia de estos objetos, principalmente a trav\u00e9s de las detecciones con observatorios de altas energ\u00edas, ya que el proceso de acreci\u00f3n -diez veces m\u00e1s energ\u00e9tico que la fusi\u00f3n del hidr\u00f3geno en los n\u00facleos estelares- de materia se revela principalmente en rayos X. As\u00ed se lleg\u00f3 a la conclusi\u00f3n de que muy probablemente, en el centro de cada galaxia se encuentra un monstruo de millones o de hasta miles de millones de masas del Sol. Y tambi\u00e9n, por tanto, en nuestra Via L\u00e1ctea.<\/p>\n\n\n\n<p>La atenci\u00f3n se centr\u00f3 entonces en el n\u00facleo gal\u00e1ctico, situado en la direcci\u00f3n de la constelaci\u00f3n de Sagitario -visible en el cielo estival hacia el Sur. Y se estudi\u00f3 en diferentes bandas del espectro mostrando una intensa actividad en todas ellas, con restos de supernova y otras fuentes de rayos X o gamma. Sin embargo, el medio interestelar formado por nubes de gas y polvo imped\u00eda la observaci\u00f3n de las estrellas de esta regi\u00f3n. A mitad de la d\u00e9cada de los a\u00f1os noventa, la nueva generaci\u00f3n de telescopios del rango infrarrojo, ubicados en Chile y Hawai, permiti\u00f3 esa observaci\u00f3n directa en la banda K (1.95 &#8211; 2.34 \u03bcm). La clave est\u00e1 en que las estrellas no solo emiten en el rango visible, sino que tambi\u00e9n lo hacen, dependiendo de su edad y propiedades, intensamente en las bandas vecinas del infrarrojo y ultravioleta. Hab\u00eda llegado pues el momento de curiosear el centro de nuestra propia Galaxia, de seguir los movimientos de las estrellas m\u00e1s cercanas al centro gal\u00e1ctico y sacar conclusiones. Ghez y colaboradores usaron el <a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"https:\/\/www.keckobservatory.org\/\" target=\"_blank\">telescopio Keck en Haw\u00e1i<\/a>, mientras que Genzel y su equipo observaron con el <a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"https:\/\/www.eso.org\/public\/chile\/\" target=\"_blank\">telescopio ESO-MPIA en Chile<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" width=\"720\" height=\"486\" src=\"https:\/\/bloggy.ific.uv.es\/bloggy\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/Kecknasa.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-415\" srcset=\"https:\/\/bloggy.ific.uv.es\/bloggy\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/Kecknasa.jpg 720w, https:\/\/bloggy.ific.uv.es\/bloggy\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/Kecknasa-300x203.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 984px) 61vw, (max-width: 1362px) 45vw, 600px\" \/><figcaption>El observatorio W. M. Keck dispone de los telescopios Keck I y Keck II, dos de los telescopios \u00f3pticos m\u00e1s grandes del mundo. Se encuentran cerca de la cima del volc\u00e1n inactivo Mauka Kea, en Haw\u00e1i, a 4205 m de altitud.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p>Los dos equipos observaron de manera independiente un conjunto de estrellas que orbitan r\u00e1pidamente alrededor de un centro de masas claramente localizable. Por otra parte, se certific\u00f3 que este centro de masas no emite radiaci\u00f3n detectable en esta banda infrarroja. La estrella m\u00e1s cercana a ese objeto central, conocida como S2, se acerca al agujero negro hasta 120 <a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"https:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Unidad_astron%C3%B3mica\" target=\"_blank\">unidades astron\u00f3micas<\/a> (tres veces la distancia de Plut\u00f3n al Sol), y adquiere una velocidad m\u00e1xima de 5000 km\/s, es decir, un sesentava parte de la velocidad de la luz (en el caso del Sol, esta velocidad es de 230 km\/s).<\/p>\n\n\n\n<p>Con los datos acumulados y usando leyes f\u00edsicas sencillas, los equipos estimaron las masa de ese cuerpo central entre 2 y 4\u00b710<sup>6<\/sup> veces la masa del Sol. Una masa as\u00ed de grande, concentrada en una regi\u00f3n tan compacta como la que se pod\u00eda deducir de la \u00f3rbita de S2 y otras estrellas, era dif\u00edcilmente atribuible a alg\u00fan tipo de astro diferente de un agujero negro. La acumulaci\u00f3n de datos en a\u00f1os sucesivos permiti\u00f3 a estos grupos mejorar sus c\u00e1lculos y confirmar el viejo dicho de que oscuro y masivo, agujero negro, \u00bfo era blanco y en botella, leche? Bueno, se entiende el mensaje. A pesar de ello, \u00bfse podr\u00eda considerar que esta evidencia era a\u00fan indirecta?<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-video\"><video controls src=\"https:\/\/bloggy.ific.uv.es\/bloggy\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/S2.mp4\"><\/video><figcaption>Estrellas orbitando alrededor del agujero negro supermasivo del centro de nuestra galaxia. Entre las estrellas visibles en este v\u00eddeo puede distinguirse S2, aquella cuya \u00f3rbita pasa m\u00e1s cerca del agujero negro. Fuente: ESO (<a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"https:\/\/www.eso.org\/public\/videos\/eso0226a\/\" target=\"_blank\">https:\/\/www.eso.org\/public\/videos\/eso0226a\/<\/a>).<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p>El a\u00f1o pasado, otro equipo de investigadores, radioastr\u00f3nomos en este caso nos regal\u00f3 <a href=\"https:\/\/eventhorizontelescope.org\/press-release-april-10-2019-astronomers-capture-first-image-black-hole\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">la imagen m\u00e1s clara de la &#8216;sombra&#8217; de un agujero negro<\/a> jam\u00e1s tomada utilizando el <a href=\"https:\/\/eventhorizontelescope.org\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Event Horizon Telescope (EHT)<\/a>. Sin embargo, la Academia Sueca ha considerado que las evidencias aportadas por Ghez, Genzel, y sus respectivos colaboradores, es suficientemente clara como para considerarlos los <em>primeros<\/em> en demostrar la existencia de los agujeros negros en nuestro Universo. En cualquier caso, Hulse y Taylor recibieron el <a href=\"https:\/\/www.nobelprize.org\/prizes\/physics\/1993\/summary\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">premio Nobel en 1993<\/a> por el descubrimiento del primer p\u00falsar binario con implicaciones indirectas sobre la existencia de la radiaci\u00f3n gravitatoria, y ello no impidi\u00f3 que tambi\u00e9n lo recibieran, <a href=\"https:\/\/www.nobelprize.org\/prizes\/physics\/2017\/summary\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">en 2017<\/a>, Barish, Weiss y Thorne por su detecci\u00f3n directa. As\u00ed pues, quiz\u00e1 no sea este el \u00faltimo premio Nobel relacionado con el descubrimiento observacional de los agujeros negros. El tiempo lo dir\u00e1.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>En esta segunda entrada sobre el Nobel de F\u00edsica 2020 comentamos la mitad observacional del premio, otorgado a Andrea Ghez y Reinhard Genzel por demostrar la existencia de un gigantesco agujero negro en el centro de nuestra galaxia.<\/p>\n","protected":false},"author":70,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[8,9],"tags":[66,27],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bloggy.ific.uv.es\/bloggy\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/403"}],"collection":[{"href":"https:\/\/bloggy.ific.uv.es\/bloggy\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bloggy.ific.uv.es\/bloggy\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bloggy.ific.uv.es\/bloggy\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/70"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bloggy.ific.uv.es\/bloggy\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=403"}],"version-history":[{"count":9,"href":"https:\/\/bloggy.ific.uv.es\/bloggy\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/403\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":419,"href":"https:\/\/bloggy.ific.uv.es\/bloggy\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/403\/revisions\/419"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bloggy.ific.uv.es\/bloggy\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=403"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bloggy.ific.uv.es\/bloggy\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=403"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bloggy.ific.uv.es\/bloggy\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=403"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}