{"id":91571,"date":"2024-11-04T18:06:06","date_gmt":"2024-11-05T00:06:06","guid":{"rendered":"https:\/\/elmetropolitano.com.gt\/es\/?p=91571"},"modified":"2024-11-04T18:06:07","modified_gmt":"2024-11-05T00:06:07","slug":"astronomos-descubren-el-agujero-negro-mas-voraz-del-universo-primitivo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/elmetropolitano.com.gt\/es\/astronomos-descubren-el-agujero-negro-mas-voraz-del-universo-primitivo\/","title":{"rendered":"Astr\u00f3nomos descubren el agujero negro mas voraz del universo primitivo"},"content":{"rendered":"\n<p>Un agujero negro supermasivo ha sido descubierto en el centro de una galaxia 1.500 millones de a\u00f1os despu\u00e9s del Big Bang, que consume materia a un ritmo fenomenal de m\u00e1s de 40 veces el l\u00edmite te\u00f3rico.<\/p>\n\n\n\n<p>A pesar de su corta vida, el fest\u00edn del agujero negro podr\u00eda ayudar a los astr\u00f3nomos a explicar el veloz crecimiento de los agujeros negros supermasivos en el Universo primitivo, seg\u00fan los astron\u00f3mos del NOIRLab que lo encontraron utilizando datos de los telescopios James Webb y del Observatorio de Rayos X Chandra.<\/p><div class=\"elmet-contenido\" id=\"elmet-3849018307\"><div class=\"elmet-adlabel\">Anuncios<\/div><div style=\"margin-top: 20px;margin-right: 20px;margin-bottom: 20px;margin-left: 20px;\" id=\"elmet-1426212720\"><a href=\"https:\/\/www.facebook.com\/arrincuanantigua\/\" aria-label=\"cintillo-arrin-cual\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/elmetropolitano.com.gt\/es\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/cintillo-arrin-cual-1.jpg\" alt=\"\"  srcset=\"https:\/\/elmetropolitano.com.gt\/es\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/cintillo-arrin-cual-1.jpg 750w, https:\/\/elmetropolitano.com.gt\/es\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/cintillo-arrin-cual-1-300x36.jpg 300w, https:\/\/elmetropolitano.com.gt\/es\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/cintillo-arrin-cual-1-600x72.jpg 600w\" sizes=\"(max-width: 750px) 100vw, 750px\" width=\"750\" height=\"90\"   \/><\/a><\/div><\/div>\n\n\n\n<p>Los agujeros negros supermasivos existen en el centro de la mayor\u00eda de las galaxias y los telescopios modernos son capaces de observarlos sorprendentemente en momentos muy tempranos de la historia del Universo. Es dif\u00edcil entender c\u00f3mo estos agujeros negros pudieron crecer tan r\u00e1pidamente, pero con el reciente descubrimiento de un agujero negro supermasivo de baja masa que se alimenta de materia un ritmo extremadamente r\u00e1pido, observado a tan s\u00f3lo 1.500 millones de a\u00f1os despu\u00e9s del Big Bang, los astr\u00f3nomos disponen de nuevos y valiosos datos sobre los mecanismos de crecimiento veloz de los agujeros negros en el Universo primitivo.<\/p>\n\n\n\n<p>El agujero negro, conocido como LID-568, fue descubierto por un equipo compuesto por astr\u00f3nomos de diversas organizaciones y liderado por el astr\u00f3nomo Hyewon Suh del Observatorio Internacional Gemini de NOIRLab de NSF (National Science Foundation). Para ello utilizaron el Telescopio Espacial James (JWST, por sus siglas en ingl\u00e9s) con el cual observaron una muestra de galaxias del estudio COSMOS del Observatorio de Rayos X Chandra. Esta poblaci\u00f3n de galaxias es muy brillante en la parte de rayos X del espectro electromagn\u00e9tico de la luz, pero son invisibles en el rango \u00f3ptico y en el infrarrojo cercano. La sensibilidad infrarroja particular del JWST permiti\u00f3 detectar estas d\u00e9biles emisiones.<\/p>\n\n\n\n<p>LID-568 destacaba dentro de la muestra por su intensa radiaci\u00f3n en Rayos X, pero su posici\u00f3n exacta no pod\u00eda determinarse \u00fanicamente a partir de las observaciones de rayos X, lo que suscitaba dudas sobre el correcto centrado del objetivo en el campo de visi\u00f3n del James Webb. Por ese motivo, en vez de utilizar la tradicional espectroscop\u00eda de rendija, los cient\u00edficos de apoyo a la instrumentaci\u00f3n del James Webb sugirieron al equipo de Suh&#8217;s utilizar el espectr\u00f3grafo de campo integral del instrumento NIRSpec del James Webb. Este instrumento puede obtener un espectro para cada p\u00edxel en el campo de visi\u00f3n del instrumento en lugar de estar limitado a un estrecho corte.<\/p>\n\n\n\n<p>De acuerdo al astr\u00f3nomo del Observatorio Internacional Gemini y coautor del art\u00edculo publicado en Nature Astronomy, Emanuele Farina, \u00abdebido a su d\u00e9bil naturaleza, la detecci\u00f3n de LID-568 habr\u00eda sido imposible sin el James Webb. El uso del espectr\u00f3grafo de campo integral fue innovador y necesario para obtener nuestra observaci\u00f3n\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>El instrumento NIRSpec del James Webb permiti\u00f3 al equipo obtener una visi\u00f3n completa de su objetivo y de la regi\u00f3n circundante, lo que condujo al inesperado descubrimiento de potentes flujos de gas alrededor del agujero negro central. La velocidad y el tama\u00f1o de estos flujos llevaron al equipo a inferir que una fracci\u00f3n sustancial del crecimiento de la masa de LID-568 pudo producirse en un episodio \u00fanico de r\u00e1pida acreci\u00f3n. Al respecto, Suh indic\u00f3 que \u00abeste resultado fortuito agreg\u00f3 una nueva dimensi\u00f3n a nuestra comprensi\u00f3n del sistema y abri\u00f3 interesantes v\u00edas de investigaci\u00f3n\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>Suh y su equipo descubrieron que LID-568 parece alimentarse de materia a una velocidad 40 veces m\u00e1s r\u00e1pido que el l\u00edmite de Eddington. Este l\u00edmite se refiere a la luminosidad m\u00e1xima que puede alcanzar un agujero negro, as\u00ed como a la velocidad a la que puede absorber materia, de forma que su fuerza gravitatoria hacia el interior y la presi\u00f3n hacia el exterior generada por el calor de la materia comprimida permanezcan en equilibrio. Cuando se calcul\u00f3 que la luminosidad de LID-568&#8217;s era mucho mayor que lo te\u00f3ricamente posible, el equipo supo que sus datos conten\u00edan algo extraordinario.<\/p>\n\n\n\n<p>FEST\u00cdN C\u00d3SMICO<\/p>\n\n\n\n<p>\u00abEste agujero negro se est\u00e1 dando un fest\u00edn,\u00bb indic\u00f3 en un comunicado la astr\u00f3noma del Observatorio Internacional Gemini y co autora del estudio, Julia Scharw\u00e4chter. \u00abEste caso extremo muestra que un mecanismo de alimentaci\u00f3n r\u00e1pida por encima del l\u00edmite de Eddington es una de las posibles explicaciones de por qu\u00e9 vemos estos agujeros negros tan pesados tan temprano en el Universo\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>Estos resultados aportan nuevos conocimiento sobre la formaci\u00f3n de agujeros negros supermasivos a partir de \u00absemillas\u00bb de agujeros negros m\u00e1s peque\u00f1os, que seg\u00fan las teor\u00edas actuales, surgen de la muerte de las primeras estrellas del Universo (semillas livianas), o del colapso directo de nubes de gas (semillas pesadas). Hasta ahora, estas teor\u00edas carec\u00edan de confirmaci\u00f3n observacional. Al respecto, Suh destac\u00f3 que \u00abel descubrimiento de un agujero negro superacumulador de Eddington sugiere que una parte significativa del crecimiento de masa puede producirse durante un episodio \u00fanico de alimentacion r\u00e1pida, independientemente de si el agujero negro se origin\u00f3 a partir de una semilla ligera o pesada\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>El descubrimiento de LID-568 tambi\u00e9n demuestra, seg\u00fan los autores del estudio, que es posible que un agujero negro supere su l\u00edmite de Eddington y ofrece a los astr\u00f3nomos la posibilidad de estudiar c\u00f3mo ocurre esto. Es posible que los potentes flujos observados en LID-568 puedan actuar como una v\u00e1lvula de escape del exceso de energ\u00eda generado por la acreci\u00f3n extrema, evitando que el sistema se vuelve demasiado inestable. Para investigar m\u00e1s a fondo los mecanismos que est\u00e1n en juego, el equipo est\u00e1 planificando observaciones de seguimiento con James Webb.<\/p>\n\n\n\n<p>Europa Press<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"http:\/\/www.metroredes.com\">www.metroredes.com<\/a> #metroredes #astronomia <a href=\"http:\/\/www.elescuintleco.com\">www.elescuintleco.com<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Un agujero negro supermasivo ha sido descubierto en el centro de una galaxia 1.500 millones de a\u00f1os despu\u00e9s del Big Bang, que consume materia a un ritmo fenomenal de m\u00e1s de 40 veces el l\u00edmite te\u00f3rico. 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