estudio de astrónomos de la Universidad de Valencia, y publicado en Science, desvela los primeros relámpagos captados desde un agujero negro. La imágenes fueron captadas en la galaxia IC 310, situada en la constelación de Perseo, que se cree que alberga un agujero negro supe masivo. El proceso es "como una fuerte tormenta eléctrica con relámpagos", cuya descarga afecta a regiones del tamaño de nuestro sistema solar.
Científicos han descubierto los primeros relámpagos
desde un agujero negro a partir de la erupción, con variaciones de brillo más
potentes en un objeto Extra galáctico nunca antes observadas. Otras imágenes 2
Fotos En sentido astronómico, se trata de flashes de una duración de solo cinco
minutos. Los resultados de la investigación de este fortísimo fenómeno de rayos
gamma en la galaxia IC 310 se publican en la revista Science. El horizonte de
sucesos del agujero negro es tres veces mayor que la distancia entre la Tierra
y el sol, esto es, 450 millones de kilómetros. La luz necesita 25 minutos para
recorrer esta distancia La radio galaxia IC 310 en la constelación de Perseo
está a una distancia de 260 millones de años luz de la tierra. Los astrónomos
creen que su centro alberga un agujero negro supe masivo. En el centro de esta
galaxia se ha producido una fuerte erupción de rayos gamma que fue detectada
por el telescopio MAGIC en la isla de La Palma, con imágenes complementarias de
la red europea de interferómetro EVN. Y la Universidad de Valencia, coautor del
trabajo. La superficie de un objeto no puede cambiar su brillo al completo en
un tiempo menor al que necesita la luz para atravesarla. Por tanto, la región
de la que proceden estos rayos gamma ha de ser menor, incluso que el horizonte
de sucesos del agujero negro, según los investigadores. Esto implica que los
astrónomos han conseguido observar la galaxia IC 310 todavía en mayor detalle
que el tamaño del agujero negro central. Además, se abre la incógnita para
saber qué está ocurriendo en la trampa gravitatoria que ha tendido ese objeto
en el espacio. Imágenes en detalle de los 'jets' Los agujeros negros en el
centro de las galaxias tienen una masa entre un millón y varios miles de
millones de veces la masa de nuestro sol. La materia en caída hacia estos
objetos es capaz de producir enormes destellos de luz en todos los rangos del
espectro electromagnético. Estos núcleos activos de galaxia producen los
llamados jets, en los cuales se expele materia a velocidades cercanas a la de
la luz, que sale despedida hacia el espacio exterior a la propia galaxia. Mediante
métodos radioastronómicos es posible obtener imágenes de estos jets con un
detalle único en astrofísica, un área de investigación en que destacan el Departamento
astronomía i Astrofísica y el Observatorio Astronómico de la Universidad de Valencia.
En 2009 tanto el observatorio espacial Fermi como el telescopio MAGIC
detectaron la radiación gamma de este objeto. Y ante la pregunta de cómo es
posible que se produzcan variaciones de brillo tan rápidas, los astrónomos
sugieren que el agujero negro en el núcleo de IC 310 está en una rápida
rotación y rodeado por un potente campo magnético y "creemos que en las
regiones polares del agujero negro hay unos campos eléctricos enormes, que son
capaces de acelerar partículas fundamentales a unas velocidades relativistas,
de manera que al interactuar éstas con otras de menor energía, son capaces de
producir rayos gamma de altísima energía", argumenta Ros, quien agrega:
"podemos imaginar este proceso como una fuerte tormenta eléctrica con
relámpagos". De hecho, cada pocos minutos se produce una descarga
eléctrica, que afecta a regiones del tamaño de nuestro sistema solar. Así es posible que estas partículas salgan
despedidas a velocidades cercanas a la de la luz, dentro del jet, donde serán
aceleradas, frenadas, re aceleradas y finalmente centrifugadas más allá de los
límites de la propia galaxia. Ros comenta que si se observan los agujeros
negros tanto a altas energías (rayos gamma) como con redes interferométricas de
VLBI, "somos capaces de obtener una información única de las regiones más cercanas
al agujero negro. Estas observaciones de MAGIC y EVN apuntan a los mecanismos
por los que se forman jets en el entorno inmediato de los agujeros negro, y han
sido posibles gracias a la calidad de ambos instrumentos". Un gran trabajo
de los astrónomos de la Universidad de Valencia
Por su parte, el director del Observatorio Astronómico de la Universidad
de Valencia, José Carlos Girado, remarca la importancia de este hallazgo,
"resultado de una eficiente sinergia entre instrumentos funcionando a
diferentes longitudes de onda, rayos gamma (MAGIC) y ondas de radio (la red
europea de VLBI)". A su vez, subraya "la presencia de astrónomos de
la Universidad de Valencia en esta publicación, que refleja un esfuerzo
continuado de un buen número de expertos del Observatorio Astronómico en la
investigación del entorno de agujeros negros tanto desde el ámbito teórico como
del observacional, y que son usuarios asiduos de instrumentación
radioastronómica de primera línea. Solo de esta manera se pueden alcanzar
resultados como que él publica esta semana Sáciense". Gracias a un
telescopio de La Palma (Gran Canaria) La red europea de interferómetro EVN es
una colaboración de varios radiotelescopios en Europa, China, Sudáfrica, Puerto
Rico y otros países, entre ellos el radiotelescopio de Yebes en Guadalajara o
el de Effelsberg cerca de Bonn. El telescopio MAGIC está situado en el Roque de
los Muchachos en La Palma y consiste en dos telescopios de 17 metros de
diámetro y es capaz de recibir rayos gamma cósmicos a energías de entre 25
giga-electrón-voltios y 50 Tera-electrón-voltios. Estos rayos gamma producen avalanchas de
partículas al entrar en la atmósfera y generan una luz azulada llamada
radiación Cherenkov, a partir de la cual MAGIC puede estudiar objetos tanto en
nuestra galaxia como en otras galaxias lejanas, en este caso IC 310. Eduardo
Ros es profesor titular de la Universidad de Valencia, en la actualidad en el
Instituto Max Planck de Radioastronomía en Bonn, Alemania, en virtud de un
convenio entre las dos instituciones. Ha
sido director del Observatorio Astronómico de la Universidad y coordinador
científico del citado instituto alemán.
Su campo de investigación se centra en el estudio de núcleos activos de
galaxias y otros objetos compactos mediante métodos radiointerferométricos y de
astronomía de altas energías.
COMENTARIO: Lo vengo diciendo en este bloc, que a
pesar de los recortes, los científicos Españoles están demostrando día sí y día
tan bien, lo buenos que son y a pesar de tanto recorte y recursos
tan limitados, toca hacerse la siguiente pregunta: ¿Que harían estos científicos,
sin recortes en investigación? Así pues creo que con la décima parte de todo lo
expoliado por los políticos del Partido Popular, podrían haber hecho maravillas.LA
RECORTA…


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