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Hoyo Negro M87
Diario Libre
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22/2/2025
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Esta es la primera imagen de un agujero negro, varias preguntas surgen de la imagen, y aquí
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trataremos de explicarte brevemente tanto la imagen como el trabajo de los 200 científicos
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que trabajaron simultáneamente para lograr esta salida.
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Pero volvamos a la foto, ¿Ven esa región más amarilla y brillante?
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Eso significa que el plasma que se desprende del agujero negro viene hacia nosotros, y
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como viaja a la velocidad de la luz, mientras se acerca a nosotros se ve más brillante
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y menos brillante cuando se aleja, a esto se le llama relatividad de radiación, y es
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una parte de la teoría de relatividad de Albert Einstein.
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Por las imágenes, los científicos determinaron que la rotación del plasma es como la de
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una manecilla de reloj, y que toma dos días terrestres para completar una órbita.
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Esta imagen es el agujero negro visto a través de las ondas electromagnéticas que produce
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con una longitud de onda de 1.3 milímetros, en español son ondas de radio.
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Estas muestran los rasgos más cercanos al event horizon, o el horizonte de sucesos,
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que es lo que ala la materia hacia el disco de acreción.
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Aquí tenemos que hacer un paréntesis, puesto que en física, acreción se refiere a un
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cúmulo de partículas atraídas por la gravedad hacia un objeto masivo.
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Volviendo a nuestra explicación, la materia entra al horizonte de sucesos, y al caer
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en el agujero negro se contrae, y los residuos de polvo interestelar al final lo captan nuestros
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telescopios aquí en la Tierra.
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El agujero negro supermasivo de M87 está muy activo, lo que significa que está constantemente
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alimentándose de materia y expulsando chorros que en la imagen se muestran en azul, estos
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se piensan son creados por campos magnéticos también masivos.
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Los chorros se extienden hasta 5000 años luz de distancia, y uno parece estar apuntando
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directamente hacia nosotros, producto de la relatividad de radiación es por lo que podemos
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ver este chorro que parece estar directamente dirigido hacia nosotros.
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Está hecho casi de manera perpendicular, por lo que encaja casi perfectamente con el
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disco de acreción del agujero, pero la deformación del tiempo del agujero hace que podamos ver
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luz en partes detrás del agujero, muestran una perspectiva debajo y arriba de la región
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ensombrecida.
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Sin mentirles, esto es tan cool que yo me quedé viendo durante varios minutos repitiendo
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la imagen una y otra vez, ¿pero por qué entonces la imagen está tan borrosa?
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Bueno, porque está tan lejos que desde la tierra se ve el agujero de un tamaño prácticamente
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microscópico, recordemos que se encuentra a 53,5 millones de años luz, no importa que
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sea del tamaño de nuestro sistema solar completo, está demasiado lejos.
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Entonces, ¿cómo crearon la imagen?
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Pues necesitábamos un telescopio del tamaño de la tierra, y por eso se puso en marcha
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el plan de sincronizar varios radiotelescopios alrededor del mundo para formar el Event Horizon
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Telescope Collaboration, EHT en inglés, simultáneamente todos observaron M87 mientras la tierra rotaba
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y fueron recabando la información, de esta manera también observaron a Sagitarios A,
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el supermasivo agujero negro en el centro de nuestra propia galaxia, la Vía Láctea,
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que además de ser más pequeño que el de M87, también está menos activo, solo eventualmente
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se traga alguna materia o planeta, quizás es por esta misma razón que la imagen no
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está tan definida como la de M87, pero sí muestra las mismas características, despejando
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cualquier duda de que se trata de dos agujeros negros supermasivos, y de que Albert Einstein
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y Carl Schwarzschild estaban en lo cierto hace 100 años.
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