Hallados indicios de conexión entre agujeros negros y sus galaxias
La investigación ha encontrado una conexión entre la región colindante a los agujeros negros y su galaxia anfitriona
La investigación ha encontrado una conexión entre la región colindante a los agujeros negros y su galaxia anfitriona
Esta megaestructura, la mayor producida por un objeto astrofísico, es capaz de cruzar los colosales vacíos de la red cósmica
Siete estrellas captadas con el telescopio espacial Hubble parecen señalar uno con al menos 8200 masas solares
SDSS1335+0728 se encuentra a 300 millones de años luz
Un equipo de astrofísicos han utilizado el Telescopio Espacial James Webb para estudiar agujeros negros
Gaia BH3 es masivo, pero no va a comerse a nadie y no se trata del agujero negro de mayor masa
Se ha detectado un chorro de plasma que oscila arriba y abajo conectado a su agujero negro central
El hallazgo ayuda a comprender mejor cómo los agujeros negros son capaces de lanzar chorros tan poderosos
Presentan una muestra de siete galaxias enanas, entre 10.000 y 6.000 millones de años después del Big Bang, que hospedan este tipo de regiones finitas del espacio
Los agujeros negros primordiales o primitivos se formaron en los primeros instantes del universo por el colapso de regiones extremadamente densas
Dos científicos españoles ‘imaginan’ una carta al físico teórico británico cuatro años después de su muerte
Con estas evidencias podríamos resolver algunos de los misterios más profundos de la ciencia, entre ellos, la expansión del universo
La clave está en un fenómeno que no considera la relatividad general: la polarización del vacío
Científicos de todo el mundo siguen investigando el fenómeno que no tiene explicación y que no deja de crecer
Iván Martí-Vidal, investigador de la Universidad de Valencia, forma parte del equipo científico que ha obtenido la imagen
Lo ha descubierto un equipo global llamado Event Horizon Telescope (EHT) Collaboration, del que forma parte investigadores de la Universitat de València
Se han localizado en la galaxia NGC 7727 a unos 89 millones de años luz de distancia, superando el récord anterior de 470 millones
La colaboración LIGO-Virgo-KAGRA publica el mayor catálogo de colisiones entre agujeros negros y estrellas de neutrones
El LB-1 está a 15.000 años luz de la Tierra y es tan grande que «no debería existir»
No es el agujero negro más masivo jamás detectado, ese sería el quásar TON 618, que aparentemente tiene un agujero negro que registra 66.000 millones de veces la masa del Sol
El agujero negro supermasivo está ubicado en el centro de la galaxia M87, a 53,3 millones de años luz de la Tierra
Este hallazgo aumenta de forma considerable el número de agujeros negros que se conocían en esa época
Este verano un objeto brillante estalló en el ciel0. Lo que en el primer momento parecía ser una supernova podría haber sido, según expertos, el nacimiento de un agujero negro o de una estrella de neutrones. De haber sido así, estaríamos hablando de la primera vez que se ha podido presenciar semejante evento. Los resultados del análisis que ha estudiado el fenómeno han sido presentados este jueves en la reunión anual de la Sociedad Astronómica Estadounidense y se publicarán en Astrophysical Journal.
Un equipo científico ha detectado las ondas gravitacionales resultantes de la mayor colisión de agujeros negros jamás observada, que ha formado un nuevo agujero negro 80 veces más grande que el sol, según han informado fuentes académicas.
A partir de este miércoles se subastarán en Londres objetos personales del físico Stephen Hawking. El científico inglés, fallecido el pasado marzo a los 76 años, dedicó su vida a intentar desentrañar los secretos del universo.
Días previos a la muerte de Stephen Hawking se completó su último artículo científico. Una investigación sobre la entropía de los agujeros negros
La voz de Stephen Hawking será enviada al espacio después de que sus cenizas sean enterradas en la Abadía de Westminster de la capital británica. Las palabrasde Hawking serán transmitidas por satélite hacia el agujero negro más cercano a la Tierra.
El famoso físico británico Stephen Hawking, una de las mejores mentes científicas del mundo, ha muerto a los 76 años, confirmó su familia en un comunicado.
¿Qué pasa dentro de un agujero negro? ¿Qué ocurre a su alrededor con lo que se acerca a él? Si solo tragan y tragan, ¿qué relación pueden tener con el origen del universo? Y, sobre todo, ¿qué pinta Hawking en todo esto?
La observación de la colisión entre dos estrellas de neutrones, que permitió captar simultáneamente ondas gravitacionales y electromagnéticas ha sido el principal descubrimiento científico de 2017, señala la revista estadounidense Science.
El programa espacial chino ha puesto en órbita este jueves el Telescopio de Rayos X de Alta Modulación (HXMT, por sus siglas en inglés) con el que podrá investigar fenómenos como los agujeros negros, los púlsares y las explosiones de rayos gamma, ha informado la agencia oficial Xinhua. Este es un paso importante en la carrera china por desarrollar un programa espacial a la altura de EEUU y Rusia.
Ben Tippett, profesor de Matemáticas y Física en la Universidad de British Columbia, ha publicado un estudio en la revista especializada Classical and Quantum Gravity en el que afirma la viabilidad del viaje en el tiempo usando fórmulas matemáticas y físicas.
Los astrónomos han detectado una estrella girando peligrosamente alrededor de un agujero negro en el cúmulo globular 47 Tucanae en la periferia de la Vía Láctea. La estrella gira increíblemente rápido, al 1% de la velocidad de la luz, y se espera que tarde millones de años en llegar a desaparecer.
El enjambre de centenares de agujeros negros que acaba de ser descubierto había pasado desapercibido hasta el momento, pero podría suponer la transformación de las teorías actuales en el campo de la Astronomía. El hallazgo se ha producido en NGC 6101, una acumulación esférica de estrellas en la constelación de Apus que se formó casi al mismo tiempo que la Vía Láctea. Al estar formada por estrellas muy viejas, estudiar la dinámica de esta región del Universo no suponía encontrar grandes dosis de actividad, pero las simulaciones informáticas mostraron que para explicar la forma actual de NGC 1601, hacía falta introducir en las ecuaciones a centenares de agujeros negros más pesados que el Sol. Verdaderamente fascinantes, los agujeros negros son capaces de explicar el comportamiento de la galaxia, y hace poco conocimos con otro estudio, que a pesar de la creencia popular, los agujeros negros podrían tener una salida.
Como explica José Luis Fernández Barbón en la introducción a su libro Los agujeros negros, estos podrían describirse como «las cicatrices del espacio-tiempo que dejan las colosales explosiones supernova». Verdaderamente fascinantes, algunos son enormes, como este del tamaño de 3.000 millones de soles, mientras otros son capaces de resucitar cada 25 años. Pero todos los agujeros negros tienen algo en común, y es que en su conjunto albergan la clave para resolver el rompecabezas maestro de la física fundamental: la formulación del espacio-tiempo cuántico. Uno de los grandes problemas que se plantean cuando se estudia un agujero negro es que las leyes de la física dejan de tener sentido en sus regiones más profundas. En él se concentran grandes cantidades de masa y energía, lo que recibe el nombre de ‘singularidad’, y se piensa que en los mismos, el espacio-tiempo se curva hasta el infinito destruyendo toda la materia. Sin embargo, según este nuevo estudio, puede que no sea así. Es posible realizar hipótesis tomando como base la geometría que encontramos en la naturaleza. Al unir la gravedad con este tipo de geometrías, los investigadores obtienen una descripción de los agujeros negros donde el punto central se convierte en una superficie esférica de área mínima. Esa superficie la interpretan como la existencia de un agujero de gusano dentro del propio agujero negro. Siendo así, existiría la posibilidad de que un hipotético viajero que entrase en un agujero negro se estirase al acercarse al centro y escapara a través de un agujero de gusano.
Se trata de uno de los agujeros negros más cercanos a la Tierra y posee un gran disco de acreción (10 kilómetros de radio), lo que hace que sus erupciones sean extremadamente luminosas en todos los rangos espectrales. Con el Gran Telescopio se iniciaron una serie de observaciones espectroscópicas poco días después de su entrada en erupción. Las observaciones revelaron la presencia de un viento de material neutro (hidrógeno y helio no ionizado). Ese viento, por primera vez detectado, se mueve a gran velocidad (3.000 kilómetros por segundo) para escapar del campo gravitatorio del agujero negro. Desde el Instituto de Astrofísica de Canarias explican que con la gran cantidad de información recopilada harán falta varios años para entender que está sucediendo realmente en el agujero negro.
El hallazgo se ha producido durante la observación de tres galaxias en proceso de fusión a 1.800 millones de años luz de distancia. Según los expertos, los agujeros negros crecen mediante la atracción de materiales incluyendo otros como ellos que se aproximan. En este caso los pertenecientes a las tres galaxias se han fusionado hasta dar origen al recién descubierto que es 750 veces más grande que el que se encuentra en el centro de la Vía Láctea y es ahora el más grande descubierto hasta ahora.
El núcleo está alimentado por un agujero negro cuyo tamaño es de 200 millones de veces más grande que el Sol terrestre y es uno de los objetos más energéticos del universo, pues emite 100 veces la energía liberada por todas las estrellas de una galaxia. «La resolución proporcionada por RadioAstron permite una visión única de las regiones más internas del campo magnético de los núcleos activos, donde se produce su fuerza», ha dicho Yuri Kovalev, investigador del Astro Space Center, en Rusia.
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