{"id":47884,"date":"2019-11-28T09:20:25","date_gmt":"2019-11-28T09:20:25","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ull.es\/portal\/noticias\/?p=47884"},"modified":"2019-11-28T09:21:13","modified_gmt":"2019-11-28T09:21:13","slug":"investigadores-de-la-ull-y-el-iac-participan-en-el-descubrimiento-de-un-gigantesco-agujero-negro-que-desafia-los-modelos-actuales-de-evolucion-estelar","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ull.es\/portal\/noticias\/2019\/investigadores-de-la-ull-y-el-iac-participan-en-el-descubrimiento-de-un-gigantesco-agujero-negro-que-desafia-los-modelos-actuales-de-evolucion-estelar\/","title":{"rendered":"Investigadores de la ULL y el IAC participan en el descubrimiento de un gigantesco agujero negro que desaf\u00eda los modelos actuales de evoluci\u00f3n estelar"},"content":{"rendered":"<p>Un equipo internacional de cient\u00edficos, dirigido por investigadores del Observatorio Astron\u00f3mico Nacional de China y en el que participan la Universidad de La Laguna y el Instituto de Astrof\u00edsica de Canarias, ha observado un agujero negro estelar con una masa 70 veces mayor que el Sol. El objeto, denominado LB-1, pone en entredicho la teor\u00eda est\u00e1ndar de evoluci\u00f3n estelar. Su detecci\u00f3n ha sido posible gracias al seguimiento exhaustivo realizado durante varios meses con el Gran Telescopio Canarias en el Observatorio del Roque de los Muchachos (La Palma). El resultado se publica en <a href=\"https:\/\/www.nature.com\/articles\/s41586-019-1766-2\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Nature<\/a>.<\/p>\n<p>\u00bfC\u00f3mo de grandes son los agujeros negros creados por el colapso de las estrellas masivas? Los astr\u00f3nomos han estimado que hay 100 millones de agujeros negros en nuestra galaxia. Hasta ahora se pensaba que su masa no superaba las 15 masas solares. Pero un equipo internacional de cient\u00edficos, dirigido por Jifeng Liu, del Observatorio Astron\u00f3mico Nacional de China (Academia China de Ciencias,) ha detectado un agujero negro estelar con una masa 70 veces mayor que el Sol.<\/p>\n<p>El descubrimiento ha sido una gran sorpresa. \u201cLos agujeros negros con esta masa ni siquiera deber\u00edan existir en nuestra galaxia, seg\u00fan la mayor\u00eda de los modelos actuales de evoluci\u00f3n estelar -explica Liu-, ahora los cient\u00edficos te\u00f3ricos tendr\u00e1n que aceptar el reto de explicar su formaci\u00f3n en un entorno de metalicidad solar\u00bb. El gigante reci\u00e9n descubierto se encuentra a 15 mil a\u00f1os luz de nosotros y ha sido nombrado LB-1.<\/p>\n<p>Hasta hace pocos a\u00f1os, los agujeros negros de origen estelar s\u00f3lo pod\u00edan ser descubiertos cuando engull\u00edan el gas de una estrella compa\u00f1era. Este proceso crea potentes emisiones de rayos X, detectables desde la Tierra, que revelan la presencia del objeto colapsado. Sin embargo, la gran mayor\u00eda de los agujeros negros de la V\u00eda L\u00e1ctea no est\u00e1n devorando materia en este momento y permanecen en completa oscuridad. Es por eso que s\u00f3lo hemos podido identificar y estudiar, hasta ahora, dos docenas de agujeros negros entre los 100 millones que pueblan nuestra galaxia.<\/p>\n<p>Jifeng Liu y sus colaboradores utilizaron una t\u00e9cnica diferente para encontrar nuevos agujeros negros. Observaron el cielo con el telescopio \u00f3ptico LAMOST de 4 metros en el noreste de China para buscar estrellas que orbitan alrededor de un objeto invisible, arrastradas por su gravedad. Esta b\u00fasqueda no es una tarea f\u00e1cil: como mucho, una estrella entre mil puede estar rodeando un agujero negro. Es como tratar de encontrar una aguja en un pajar.<\/p>\n<p>Los recientes desarrollos tecnol\u00f3gicos de los telescopios y detectores han hecho posible esta b\u00fasqueda, m\u00e1s de 200 a\u00f1os despu\u00e9s de que el visionario cient\u00edfico ingl\u00e9s John Michell propusiera, por primera vez, dicha t\u00e9cnica. Los telescopios m\u00e1s grandes existentes, el Gran Telescopio Canarias (GTC), tambi\u00e9n conocido como Grantecan, de 10,4 metros, en el Observatorio del Roque de los Muchachos (La Palma, Espa\u00f1a), y el telescopio Keck de 10 metros, en el Observatorio Mauna Kea (Haw\u00e1i, Estados Unidos), se utilizaron para el seguimiento de LB-1 y para poder determinar los par\u00e1metros f\u00edsicos del sistema. \u00abEstas observaciones han sido posibles gracias a la gran superficie de captaci\u00f3n de luz de Grantecan y a su modo de observaci\u00f3n altamente flexible, que ha permitido un seguimiento intensivo de la fuente durante varios meses\u00bb, a\u00f1ade Romano Corradi, director de del telescopio.<\/p>\n<p><strong>Nueva era en el estudio de agujeros negros<\/strong><\/p>\n<p>Los resultados fueron muy reveladores: observaron una estrella 8 veces m\u00e1s pesada que el Sol orbitando alrededor de un agujero negro de 70 masas solares, cada 79 d\u00edas. \u00abEste agujero negro es mucho m\u00e1s masivo que los que encontramos habitualmente en la V\u00eda L\u00e1ctea, cuyas masas se distribuyen entre 5 y 15 masas solares\u00bb, se\u00f1ala Jorge Casares, investigador del Instituto de Astrof\u00edsica de Canarias y de la Universidad de La Laguna.<\/p>\n<p>El descubrimiento de LB-1 encaja con otro avance en astrof\u00edsica. Recientemente, los detectores de ondas gravitacionales LIGO y Virgo han comenzado a captar las ondas en el espacio-tiempo causadas por las colisiones de agujeros negros en galaxias distantes. Estos agujeros negros han resultado ser tambi\u00e9n mucho m\u00e1s masivos de lo esperado. Sin embargo, los agujeros negros de LIGO\/Virgo se pueden explicar de manera natural dentro del marco de la teor\u00eda est\u00e1ndar de evoluci\u00f3n estelar. En contraste, \u00abel agujero negro LB-1 parece imposible de explicar\u00bb, a\u00f1ade Chris Belczynski, investigador de la Academia Polaca de Ciencias, ya que \u00ablas estrellas suficientemente grandes como para formar un monstruo de agujero negro de 70 masas solares deber\u00edan ser totalmente destruidas por poderosas explosiones de supernova, que s\u00f3lo dejan gas y polvo dispersos, y no agujeros negros\u00bb.<\/p>\n<p>\u201cEl avistamiento directo de LB-1 demuestra que esta poblaci\u00f3n de agujeros negros estelares masivos existe incluso en nuestro propio vecindario. Este descubrimiento nos obliga a reexaminar los modelos de formaci\u00f3n de agujeros negros de origen estelar\u00bb, comenta el director de LIGO e investigador de la Universidad de Florida, David Reitze. \u201cEste notable resultado, junto con las detecciones LIGO-Virgo de colisiones binarias de agujeros negros realizadas en los \u00faltimos cuatro a\u00f1os, apunta a un renacimiento de nuestra comprensi\u00f3n de la astrof\u00edsica de agujeros negros\u00bb, concluye Reitze.<\/p>\n<p>Mientras tanto, Liu y su equipo (incluyendo cient\u00edficos de China, Australia, Italia, Holanda, Polonia, Espa\u00f1a y los Estados Unidos) ya est\u00e1n llevando a cabo una nueva campa\u00f1a de observaci\u00f3n para medir las propiedades de LB-1 con mayor precisi\u00f3n y descubrir otros sistemas similares. \u00abNuestro objetivo es descubrir varias docenas de casos m\u00e1s -explica Liu-, con el fin de explorar la diversidad de la poblaci\u00f3n de agujeros negros y comprender mejor las etapas finales de la vida de las estrellas masivas\u00bb.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Un equipo internacional de cient\u00edficos, dirigido por investigadores del Observatorio Astron\u00f3mico Nacional de China y en el que participan la&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":23,"featured_media":47886,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[3152,3785,345,350,2765],"tags":[3835,561,6160,1454,1955],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v21.3 - 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