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Los astrónomos descubren un agujero negro preocupante que desafía las expectativas

agujeros negros. Solían ser incluso teóricos. El primero fue encontrado y confirmado. Allá por finales del siglo XX. Ahora, los astrónomos los han encontrado en todas partes. Incluso tenemos imágenes de radio en vivo de dos agujeros negros: uno en Más desordenado 87 Y el Sagitario A* En el centro de nuestra galaxia. Entonces, ¿qué sabemos de ellos? Mucho.

Pero hay más por descubrir. Un equipo de astrónomos utilizó Observatorio de rayos X Chandra Los datos permitieron el sorprendente descubrimiento de un agujero negro supermasivo central en un cuásar incrustado en un grupo de galaxias distantes. Lo que encontraron proporciona pistas sobre el origen y la evolución de los agujeros negros supermasivos.

Determinación de dos factores para agujeros negros

Si vas a estudiar un agujero negro, especialmente uno supermasivo, hay muchos desafíos. Resulta que cada gran galaxia tiene un monstruoso agujero negro central. Por lo tanto, es importante saber tanto como sea posible acerca de ellos. Estos planetas cósmicos gigantes contienen millones o incluso miles de millones de masas solares. Tienen una gran fuerza gravitacional y nada, ni siquiera la luz, puede escapar de sus garras. Afecta nuestra capacidad de mirarlos a ellos y a su entorno.

Una cosa aún no está clara: ¿cómo se forman y evolucionan estos monstruos? La respuesta radica en parte en dos de sus características. Él dijo: «Cada agujero negro se puede definir con solo dos números: su rotación y su masa». Julia Cesc Renés del Instituto de Astronomía (IoA) de la Universidad de Cambridge en el Reino Unido, quien dirigió un nuevo estudio de un agujero negro supermasivo a unos 3.600 millones de años de distancia de nosotros. «Si bien esto suena bastante simple, calcular estos valores para la mayoría de los agujeros negros ha resultado muy difícil».

Una vista desde el Observatorio de rayos X Chandra del agujero negro supermasivo en el corazón del cuásar H1821 + 643. NASA/CXC/Universidad. Cambridge / c. Cesc Raines et al.

Imágenes de agujeros negros de rayos X

Medir las masas es difícil, Aunque hay maneras de hacer esto. La girometría es un verdadero desafío. Para obtener más información sobre los monstruosos agujeros negros, Sisk-Reynes y sus colaboradores utilizaron datos del Observatorio de rayos X Chandra. Estudiaron las observaciones del motor de agujero negro supermasivo central H1821+643 del cuásar y es posible que hayan obtenido su velocidad de giro. Contiene 30 mil millones de veces la masa del Sol. (En comparación, el agujero negro supermasivo en el centro de la Vía Láctea contiene solo alrededor de cuatro mil millones de masas solares).

¿Por qué radiografías? Un agujero negro giratorio atrae el espacio y permite que la materia gire más cerca de él de lo que sería posible para un agujero que no gira. Los datos de rayos X muestran qué tan rápido gira el agujero negro. Los estudios del espectro H1821 + 643 muestran que la velocidad de giro del agujero negro es extraña en comparación con otros, menos masivos, que giran a una velocidad cercana a la de la luz. Esta tasa más lenta del agujero negro del cuásar sorprendió al equipo.

«Descubrimos que el agujero negro en H1821 + 643 gira aproximadamente a la mitad de la velocidad de la mayoría de los agujeros negros que pesan entre un millón y diez millones de soles», dijo el astrónomo. cristobal reynolds, también del Instituto de Astronomía. Fue coautor del artículo sobre los resultados de las mediciones de Chandra. “La pregunta del millón es: ¿Por qué?”

Agujeros negros: origen y evolución

La fecha de H1821+643 podría ser la clave para comprender su tasa de rotación más lenta, según el coautor James Matthews (también del Instituto de Astronomía). Señala que los agujeros negros supermasivos como el de H1821+643 probablemente crecieron a través de fusiones con otros agujeros negros cuando sus galaxias chocaron. Se sabe que las colisiones galácticas forman galaxias más grandes con el tiempo, por lo tanto, las mismas actividades (incluidas las galaxias enanas en colisión) Es un juego justo como posibles factores.

También es posible que el disco exterior de este agujero negro se rompiera en una colisión, lo que provocó que el gas escapara en direcciones aleatorias durante el evento. Este tipo de actividades podrían afectar la velocidad de rotación del agujero negro, ralentizándolo o incluso haciéndolo girar en una dirección completamente nueva. Esto significa que tales agujeros negros pueden exhibir un rango de tasas de rotación, dependiendo de su historia reciente.

«La rotación moderada de este objeto supermasivo puede ser evidencia de la historia caótica y violenta de los agujeros negros más grandes del universo», dijo Matthews. «También puede dar una idea de lo que sucederá con el agujero negro supermasivo de nuestra galaxia miles de millones de años en el futuro cuando la Vía Láctea colisione con Andrómeda y otras galaxias».

Este artículo fue publicado originalmente en universo hoy por Caroline Collins Petersen. Leer el El artículo original está aquí.

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