Causas del desplazamiento de un agujero negro

Resultado de imagen de agujero negro

Un estudio realizado por dos investigadoras del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) ha revelado que el cambio de posición observado en el núcleo de la galaxia M87 no se debe a un desplazamiento de su agujero negro supermasivo, sino a variaciones en la producción de luz en el centro de la galaxia provocadas por estallidos procedentes de su jet, un flujo de materia relativista en forma de haz que el propio agujero emite.

Hoy se asume que todas las galaxias masivas contienen un agujero negro supermasivo (SMBH) en su núcleo. En los últimos años se están buscando galaxias candidatas a presentar un SMBH desplazado de su posición de equilibrio. Entre los escenarios que pueden originar este desplazamiento se encuentran la fusión de dos SMBH o la existencia de un sistema binario de SMBH, lo cual da información acerca de la evolución galáctica y de la frecuencia de formación y fusión de este tipo de objetos.

La estrella que confirma la teoría de la relatividad

Se llama S0-2, aunque también se la conoce, simplemente, como S2. Es joven, 15 veces más masiva que el Sol y es una de las dos estrellas que más se acerca en su órbita al agujero negro supermasivo, Sagitario A*, que hay en el corazón de nuestra galaxia, a unos 26.000 años luz de la Tierra. El estudio de su órbita alrededor de este astro supermasivo y, en concreto, de cómo se comporta su luz cuando está cerca del campo gravitatorio de Sagitario A* ha permitido demostrar, nuevamente, que Einstein estaba en lo cierto.

Un equipo internacional de investigadores, liderados por Andrea Ghez, catedrática de astrofísica en UCLA ,Los Angeles , han observado pacientemente a S2 a lo largo de 24 años. Durante ese tiempo, han estudiado y analizado minuciosamente su trayectoria elíptica alrededor del astro supermasivo, tomado datos acerca de su magnitud y su velocidad, entre otros, y han logrado comprobar que la luz de esta estrella se comporta cerca del agujero negro tal y como predice la teoría de la relatividad de Albert Einstein.

Descubrimiento que podría reescribir la historia de cómo mueren las galaxias:

La astrofísica Allison Kirkpatrick ha anunciado en la reunión anual de la Sociedad Astronómica Americana su descubrimiento de los «cuásares fríos». Son galaxias con una gran cantidad de gas frío que aún puede producir nuevas estrellas a pesar de tener un cuásar en el centro. Un cuásar, o ‘fuente de radio casi estelar’ por sus siglas en inglés, es esencialmente un agujero negro supermasivo. Este descubrimiento revolucionario anula las suposiciones sobre la maduración de las galaxias y puede representar una fase del ciclo de vida de cada galaxia que hasta ahora no se conocía.

Comunicaciones cuánticas

Comunicaciones cuánticas seguras en el rango de microondas

Un grupo de científicos españoles han logrado establecer un estado cuántico a distancia, es decir, se han conseguido comunicaciones seguras con otro ordenador cuántico físicamente separado y por primera vez en el rango de las microondas.La comunicación cuántica, también llamada telecomunicación cuántica, es el área de estudio que comprende la transmisión de información valiéndose de los principios de la mecánica cuántica y propiedades tales como el entrelazamiento cuántico y la teleportación cuántica. Esta es la primera vez que se consigue hacerlo en este rango, «lo que podrá traer un revolución tecnológica en los próximos años en los bloques de la comunicación cuántica segura y los radares cuánticos en microondas», confirma el investigador.