El agujero negro supermasivo del centro de la galaxia fue 75 veces más brillante por dos horas y nadie sabe por qué.

Sí, ¿Más brillante? ¿Un agujero negro?, sí, eso puede ser posible. Pero no nos referimos a que esté fallando el astro o algo similar, si no que hay distintos tipos de agujeros negros. Uno de ellos generalmente los masivos, brillan. Este brillo es una consecuencia del agujero negro y no una propiedad intrínseca del mismo.

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La NASA subió una fotografía de M87, la galaxia donde está el Agujero Negro

M87 es la galaxia donde se encuentra el agujero negro supermasivo del cual pudimos conocer la foto histórica realizada por el consorcio EHT (Event Horizon Telescope), hace unas semanas. Con el telescopio espacial Spitzer de la NASA, nos mostraron M87 en luz infrarroja. Está ubicada a unos 55 millones de años luz de la Tierra. Ha sido estudiada por más de un siglo y fotografiada por muchos observatorios de la NASA, como el Telescopio Espacial Hubble, el Observatorio de Rayos X Chandra y NuSTAR.

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¡NO! La primer foto de un agujero negro NO es de Sagitario A.

Estamos ante un momento histórico, y es que se ha podido fotografiar por primera vez en la historia un agujero negro. Todo apuntaba a que iba a ser de un agujero negro supermasivo cercano. El más accesible, en teoría, era Sagitario A, el agujero negro supermasivo que se encuentra en el centro de nuestra galaxia. ¿Qué pasó?

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LA PRIMER FOTOGRAFÍA DE UN AGUJERO NEGRO ESTÁ ACÁ Y ES ESPECTACULAR

Estamos realmente ante un día histórico, por primera vez, se fotografió un agujero negro. En este artículo habíamos comentado que, bueno, un agujero negro es negro, frente a todo el espectro electromagnético, en otras palabras no se ve. Pero lo que si se puede observar es el Horizonte de Eventos del astro, y eso es lo que efectivamente se realizó.

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Veremos la primer fotografía real de un agujero negro este 10 de abril.

Este 10 de abril de 2019, el Telescopio de Horizonte de Eventos o Event Horizon Telescope, (EHT) presentará sus primeros resultados en conferencias de prensa simultáneas y en muchos eventos alrededor del mundo. ¿Qué mostrará? Algo único, LA PRIMER FOTOGRAFÍA DE UN AGUJERO NEGRO DE LA HISTORIA

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¿Cómo escapar de un agujero negro?

Hemos comentado en otras ocasiones que un agujero negro, no “se come” absolutamente todo lo que se acerca a él. Antes de que el material cruce el horizonte de sucesos, donde si que de ahí si que nada sale, tiene la posibilidad de ser arrojado hacia afuera en poderosos chorros de plasma. Las nuevas simulaciones dan información sobre cómo se forman esos chorros.

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[ARTÍCULO DESTACADO] ¿Cuán rápido giran los agujeros negros?

Creo que muchos estamos de acuerdo en que una de las cosas más extraños e imponentes de la existencias son los agujeros negros. Su característica principal es ese inmenso campo gravitatorio, según la rama de la física desde donde se lo mire. Tienen la capacidad de absorber, mejor dicho, no dejar salir incluso a la luz. Todos sus secretos se esconden detrás de ese límite casi imposible, del horizonte de sucesos.

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Descubren agujero negro que dobla el espacio-tiempo a su alrededor.

Los agujeros negros no son una novedad, ya que gracias a películas, series, documentales y libros se han podido conocer bien. Fueron hipotéticos en su momento pero ya se han descubierto muchos, y por ejemplo, hay uno supermasivo en el centro de nuestra galaxia 

Investigadores de la UPC y del IAC descubren una de las estrellas de neutrones más masivas

Las estrellas de neutrones, que también se llaman comúnmente púlsares, son remanentes de estrellas que han llegado al final de la su vida evolutiva, pero estas no pueden ser cualquiera, deben tener de entre 10 y 30 masas solares. Tienen alrededor de los 20 kilómetros de diámetro pero con más masa que el Sol.  Read more about Investigadores de la UPC y del IAC descubren una de las estrellas de neutrones más masivas

La radiación de Hawking: razón por la cuál Stephen se inmortalizó.

Continuamos con este especial sobre una de las mentes más brillantes de la historia, Stephen Hawking. A este Físico, Cosmólogo y divulgador científico lo podremos recordar por muchas cosas, pero no hay duda de que la Radiación de Hawking es la razón principal por la que él quedará para siempre en la historia.

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[OPINIÓN] “Lo peor que le pudo pasar a Stephen Hawking es morir el 14 de marzo”. Matías Olate

La primer opinión de la sección será mía, Matías Olate, uno de los redactores del blog del Complejo Planetario Malargüe. Con esta entrada además comenzamos el especial por la trágica noticia de la pérdida de Stephen Hawking, donde veremos algunos de sus más grandes aportes. Cabe destacar que esta opinión está encaminada gracias a una pequeñísima charla con un profesor que aprecio mucho, Alejandro Fernández, el cuál en la secundaria me dictó Matemática, y en la Facultad también me enseñó “Introducción a la Matemática” y “Cálculo” posteriormente; y que además fue mi asesor y me ayudó en varios proyectos de Ferias de Ciencias, lo que para nada es poca cosa para mí. Comencemos. Read more about [OPINIÓN] “Lo peor que le pudo pasar a Stephen Hawking es morir el 14 de marzo”. Matías Olate

La misión LISA en búsqueda de ondas gravitacionales comenzará la etapa de desarrollo.

Como les comentamos allá por junio del año pasado, se iba a lanzar la misión de la ESA, que consistía en un trío de satélites cuyo objetivo es buscar ondas gravitacionales; pero antes de que la ESA lance una misión, esta tiene que pasar por procedimientos de aprobación para asegurar su éxito. El futuro observatorio espacial de ondas gravitacionales, la Antena Espacial de Interferometría Láser (LISA, en sus siglas en inglés), en este último tiempo pasó el examen sobre la definición de misión (MDR)con todos los honores. Read more about La misión LISA en búsqueda de ondas gravitacionales comenzará la etapa de desarrollo.

Se detectó por primera vez un agujero negro inactivo dentro de un cúmulo globular.

Los cúmulos globulares de estrellas son agrupaciones en forma de esferas que contienen decenas de miles de estrellas, generalmente orbitan a la mayoría de las galaxias. Son unos de los sistemas estelares más viejos conocidos, de épocas del comienzo del crecimiento y evolución de la galaxia. En la Vía Láctea se sabe que hay más de 150. Utilizando el instrumento MUSE (Multi Unit Spectroscopic Explorer), instalado en el Very Large Telescope de la ESO, en Chile, se ha estudiado particularmente NGC 3201 en la constelación de Vela. Un equipo dirigido por Benjamín Giesers de la Universidad Georgia Augusta de Gotinga, Alemania, descubrió que una de las estrellas del cúmulo se mueve hacia atrás y hacia delante a velocidades de varios cientos de miles de kilómetros por hora, con un patrón que se repite cada 167 días, algo claramente llamativo. Read more about Se detectó por primera vez un agujero negro inactivo dentro de un cúmulo globular.

Sorprendentemente los agujeros negros tienen muy poco magnetismo.

Se obtuvieron por primera vez las medidas precisas del campo magnético que rodea a los agujera negros. En este caso la medición fue V404 Cygni, el primer agujero negro observado desde la Tierra por un equipo del Instituto de Astrofísica de Canarias, en España. Se ha comprobado que la energía magnética alrededor de este agujero negro es 400 veces menor que las estimaciones que se preveían.

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La colisión de dos estrellas de neutrones: Por primera vez se pudo observar el evento generador de ondas gravitacionales.

El 17 de agosto, ocurrió un gran destello de rayos gamma que duró casi dos segundos en el espacio. Este evento fue registrado por el satélite Integral de la ESA y por el satélite Fermi de la NASA.El brote de rayos gamma fue por la colisión de dos estrellas de neutrones que liberaron ondas gravitacionales. Los destellos de rayos gamma son comunes: Integral capta unos 20 al año. Pero este fue especial, ya que segundos antes de que los dos satélites detectaran la explosión, un instrumento totalmente distinto lo hizo en la Tierra.

Uno de los dos detectores del Observatorio de Ondas Gravitacionales por Interferometría Láser (LIGO) registró el paso de ondas gravitacionales, las cuales aquí se explican. Esto es un descubrimiento histórico, porque por primera vez se observa liberación de ondas electromagnéticas y gravitacionales de un mismo fenómeno.

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