por AdĂ¡n McMaster

Los astrĂ³nomos tomaron la primera imagen directa de un agujero negro en 2019, gracias al material que brillaba en su presencia. Pero muchos agujeros negros son en realidad casi imposibles de detectar. Ahora, otro equipo que utiliza el telescopio espacial Hubble parece haber encontrado finalmente algo que nadie habĂ­a visto antes: un agujero negro que es completamente invisible. La investigaciĂ³n, que se publicĂ³ en lĂ­nea y se enviĂ³ para su publicaciĂ³n en Astrophysical Journal , aĂºn no ha sido revisada por pares.

Los agujeros negros son lo que queda despuĂ©s de que las estrellas grandes mueren y sus nĂºcleos colapsan. Son increĂ­blemente densos, con una gravedad tan fuerte que nada puede moverse lo suficientemente rĂ¡pido para escapar de ellos, incluida la luz. Los astrĂ³nomos estĂ¡n interesados ​​​​en estudiar los agujeros negros porque pueden decirnos mucho sobre las formas en que mueren las estrellas. Al medir las masas de los agujeros negros, podemos saber quĂ© sucedĂ­a en los momentos finales de las estrellas, cuando sus nĂºcleos colapsaban y sus capas exteriores eran expulsadas.

Puede parecer que los agujeros negros son, por definiciĂ³n, invisibles; despuĂ©s de todo, se ganaron su nombre a travĂ©s de su habilidad para atrapar la luz. Pero aĂºn podemos detectarlos a travĂ©s de la forma en que interactĂºan con otros objetos gracias a su fuerte gravedad. Se han detectado cientos de pequeños agujeros negros por la forma en que interactĂºan con otras estrellas.

Hay dos enfoques diferentes para tal detecciĂ³n. En las ” estrellas binarias de rayos X “, en las que una estrella y un agujero negro orbitan un centro compartido mientras producen rayos X, el campo gravitacional de un agujero negro puede extraer material de su compañero. El material rodea el agujero negro, calentĂ¡ndose por fricciĂ³n mientras lo hace. El material caliente brilla con luz de rayos X, haciendo visible el agujero negro, antes de ser absorbido por el agujero negro y desaparecer. TambiĂ©n puede detectar pares de agujeros negros a medida que se fusionan, giran en espiral hacia adentro y emiten un breve destello de ondas gravitacionales , que son ondas en el espacio-tiempo.

Sin embargo, hay muchos agujeros negros rebeldes que se desplazan por el espacio sin interactuar con nada, lo que los hace difĂ­ciles de detectar. Eso es un problema, porque si no podemos detectar agujeros negros aislados, entonces no podemos aprender sobre cĂ³mo se formaron y sobre la muerte de las estrellas de las que provienen.

Nuevos horizontes oscuros

Para descubrir un agujero negro tan invisible, el equipo de cientĂ­ficos tuvo que combinar dos tipos diferentes de observaciones durante varios años. Este impresionante logro promete una nueva forma de encontrar la clase previamente esquiva de agujeros negros aislados.

La TeorĂ­a General de la Relatividad de Einstein predijo que los objetos masivos desviarĂ¡n la luz cuando pase por ellos. Eso significa que cualquier luz que pase muy cerca de un agujero negro invisible, pero no lo suficientemente cerca como para terminar dentro de Ă©l, se doblarĂ¡ de manera similar a la luz que pasa a travĂ©s de una lente. Esto se llama lente gravitacional y se puede detectar cuando un objeto de primer plano se alinea con un objeto de fondo, desviando su luz. El mĂ©todo ya se ha utilizado para estudiar todo, desde cĂºmulos de galaxias hasta planetas alrededor de otras estrellas.

Los autores de esta nueva investigaciĂ³n combinaron dos tipos de observaciones de lentes gravitacionales en su bĂºsqueda de agujeros negros. ComenzĂ³ cuando detectaron la luz de una estrella distante que de repente se ampliĂ³, haciĂ©ndola parecer mĂ¡s brillante brevemente antes de volver a la normalidad. Sin embargo, no pudieron ver ningĂºn objeto en primer plano que estuviera causando la ampliaciĂ³n a travĂ©s del proceso de lente gravitacional. Eso sugiriĂ³ que el objeto podrĂ­a ser un agujero negro solitario, algo que nunca antes se habĂ­a visto. El problema era que tambiĂ©n podrĂ­a haber sido una estrella dĂ©bil.

Averiguar si era un agujero negro o una estrella dĂ©bil requiriĂ³ mucho trabajo, y ahĂ­ es donde entrĂ³ el segundo tipo de observaciones de lentes gravitacionales. Los autores tomaron imĂ¡genes repetidamente con el Hubble durante seis años, midiendo quĂ© tan lejos parecĂ­a moverse la estrella. como su luz fue desviada.

Eventualmente, esto les permitiĂ³ calcular la masa y la distancia del objeto que causĂ³ el efecto de lente. Descubrieron que tenĂ­a aproximadamente siete veces la masa de nuestro sol, ubicado a unos 5.000 años luz de distancia, lo que suena muy lejos pero en realidad estĂ¡ relativamente cerca. Una estrella de ese tamaño y tan cerca deberĂ­a ser visible para nosotros. Como no podemos verlo, concluyeron que debe ser un agujero negro aislado.

Tomar tantas observaciones con un observatorio como el Hubble no es fĂ¡cil. El telescopio es muy popular y hay mucha competencia para su Ă©poca. Y dada la dificultad de confirmar un objeto como este, podrĂ­as pensar que las perspectivas de encontrar mĂ¡s de ellos no son buenas. Afortunadamente, estamos al comienzo de una revoluciĂ³n en la astronomĂ­a. Esto es gracias a una nueva generaciĂ³n de instalaciones, incluida la encuesta Gaia en curso , y el prĂ³ximo Observatorio Vera Rubin y el Telescopio Espacial Nancy Grace Roman , todos los cuales tomarĂ¡n medidas repetidas de grandes partes del cielo con un detalle sin precedentes.

Eso va a ser enorme para todas las Ă¡reas de la astronomĂ­a. Tener mediciones regulares y de alta precisiĂ³n de gran parte del cielo nos permitirĂ¡ investigar cosas en masa que cambian en escalas de tiempo muy cortas. Estudiaremos cosas tan variadas como asteroides , estrellas en explosiĂ³n conocidas como supernovas y planetas alrededor de otras estrellas de formas nuevas.

Cuando se trata de la bĂºsqueda de agujeros negros invisibles , eso significa que en lugar de celebrar encontrar solo uno, pronto podrĂ­amos estar encontrando tantos que se convierta en una rutina. Eso nos permitirĂ¡ llenar los vacĂ­os en nuestra comprensiĂ³n de la muerte de las estrellas y la creaciĂ³n de agujeros negros.

En Ăºltima instancia, a los agujeros negros invisibles de la galaxia les resultarĂ¡ mucho mĂ¡s difĂ­cil ocultarse.

Haber de imagen: L.DEP  /  Shutterstock.com

Fuente: https://singularityhub.com/2022/02/09/astronomers-think-theyve-just-spotted-an-invisible-black-hole-for-the-first-time/

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