Nueva imagen de agujero negro revel贸 sus campos magn茅ticos

Los astr贸nomos descubrieron un c铆rculo oscuro en medio de un disco resplandeciente, ubicado en聽el centro de la galaxia Messier 87, a unos 55 millones de a帽os luz de la Tierra.

Los astr贸nomos que obtuvieron la primera imagen de un agujero negro lograron captar la luz de sus campos magn茅ticos, un paso importante para comprender mejor la din谩mica de estos fen贸menos c贸smicos, indic贸 un estudio publicado hoy. La imagen de un agujero negro supermasivo, un c铆rculo oscuro en medio de un disco resplandeciente, ubicado en el centro de la galaxia Messier 87 (M87), situada a 55 millones de a帽os luz de la Tierra, se vio el 10 de abril de 2019 y dio la vuelta al mundo. Esa imagen fue obtenida gracias a la iniciativa internacional Event Horizon Telescope (EHT) que reuni贸 un total de ocho telescopios en el mundo y constituy贸 la prueba m谩s directa de la existencia de estos fen贸menos tan masivos y compactos que lo absorben todo, incluido la luz. Dos a帽os despu茅s, los cient铆ficos del EHT tienen m谩s informaci贸n sobre la mec谩nica de este agujero negro, cuya masa es varios miles de millones de veces superior a la del Sol, inform贸 la agencia AFP.

En un art铆culo publicado en The Astrophysical Journal Letters, divulgaron una nueva imagen del objeto bajo una luz polarizada -como a trav茅s de un filtro- y que permite "comprender mejor la f铆sica detr谩s de la imagen de abril de 2019", dijo el espa帽ol Iv谩n Mart铆-Vidal, coordinador de los grupos de trabajo del EHT e investigador de la Universidad de Valencia. "Observamos la realidad de lo que predec铆an los modelos te贸ricos, 隆es incre铆blemente satisfactorio!", asegur贸, por su parte, Fr茅 d茅ric Gueth, director adjunto del Instituto de Radioastronom铆a Milim茅trica de Francia, cuyo telescopio de 30 metros en la Sierra Nevada espa帽ola forma parte de la red EHT. La polarizaci贸n mostr贸 la estructura del campo magn茅tico situado en los bordes del agujero negro y permiti贸 producir una imagen precisa de su forma, parecida a un torbellino de filamentos. Este campo magn茅tico extremadamente potente opone una resistencia a la fuerza de gravitaci贸n del agujero negro. "Se produce una especie de equilibrio entre ambas fuerzas, como si fuera un combate, aunque al final gana la gravedad", explic贸 Gueth a AFP. "El campo magn茅tico en el borde del agujero negro es suficientemente potente para hacer retroceder el gas caliente y ayudarlo a resistir a la fuerza de gravedad", detall贸 Jason Dexter, de la Universidad de Colorado, de Boulder (Estados Unidos). Aunque no hay materia capaz de salir del agujero negro una vez que fue engullida, el objeto c贸smico no se traga "100% de todo lo que se halla en su entorno: una parte se le escapa", seg煤n Gueth.

La fuerza magn茅tica permitir铆a no solo extraer la materia, sino tambi茅n expulsar a velocidades inmensas haces muy potentes, capaces de recorrer miles de a帽os luz. Estos haces energ茅ticos proceden del n煤cleo del M87 y son uno de los "fen贸menos m谩s misteriosos de esta galaxia", seg煤n el Observatorio Europeo Austral (ESO). La interacci贸n de fuerzas revelada por el EHT existir铆a adem谩s en todos los agujeros negros, desde los m谩s peque帽os a los supermasivos, presentes en la mayor铆a de galaxias, incluida la V铆a L谩ctea.

Puesto que ninguna "informaci贸n" sale de los agujeros negros, la ciencia nunca podr谩 observarlos directamente. "Lo que pasa en el interior seguir谩 siendo un misterio. La clave est谩 en comprender lo que sucede alrededor, porque forzosamente est谩 relacionado", concluye Gheth. La sesi贸n anual de observaci贸n simult谩nea de la red EHT, anulada en 2020 debido a la pandemia de coronavirus, se reanudar谩 a finales de abril pr贸ximo con la incorporaci贸n de nuevos telescopios, incluido el observatorio NOEMA de Francia, lo que permitir谩 mejorar la precisi贸n de las im谩genes obtenidas.

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