Incre铆ble: por primera vez lograron detectar luz detr谩s de un agujero negro

Este es un descubrimiento in茅dito. Es la primera observaci贸n directa de luz聽detr谩s de un agujero negro en un fen贸meno que fue descrito por la teor铆a de la relatividad general de Albert Einstein, la cual nunca hab铆a sido聽confirmado hasta ahora.

Un equipo de investigadores de la Universidad de Stanford, Estados Unidos, logr贸 detectar por primera vez luz procedente del otro lado de un agujero negro. Este resultado de la deformaci贸n del espacio-tiempo alrededor del objeto coinciden con las predicciones que el f铆sico Albert Einstein realiz贸 en 1963.

Este grupo de observaci贸n fue dirigido por Dan Wikins, de la Universidad de Stanford, quienes usaron telescopios espaciales聽 XMM-Newton de la ESA y NuSTAR de la NASA para observar destellos extremadamente brillantes de luz de rayos X procedentes de los alrededores de un agujero negro.

Un grupo de investigadores lograron detectar luz detras de un agujero (Imagen ESA)

Los investigadores se enfocaron en principio en聽la observaci贸n de la misteriosa 'corona' del agujero negro, la cual es la fuente de la brillante luz de rayos X y por lo cual聽se cree que se debe al gas que cae continuamente en el agujero negro, se sobrecalienta y forma un disco giratorio a su alrededor.

"La luz que entra en ese agujero negro no sale, por lo que no deber铆amos poder ver nada que est茅 detr谩s del agujero negro. La raz贸n por la que podemos ver eso es porque ese agujero negro est谩 deformando el espacio, doblando la luz y retorciendo los campos magn茅ticos alrededor de s铆 mismo", destac贸聽Wilkins, el autor principal del nuevo estudio, publicado en la revista Nature.

Estas observaciones realizadas por este equipo internacional聽coinciden con las predicciones que Albert Einstein hizo en 1963 sobre c贸mo la gravedad curva la luz alrededor de los agujeros negros, tal y como se describe en su teor铆a de la relatividad general.

La teor铆a de la relatividad general propone que la propia geometr铆a del espacio-tiempo se ve afectada por la presencia de materia, de lo cual resulta una teor铆a relativista del campo gravitatorio.

Por su parte, el agujero negro聽observado se encuentra por el momento聽en el centro de la galaxia espiral I Zwicky a 1, a 800 millones de a帽os luz de la Tierra, y es 10 millones de veces m谩s masivo que nuestro Sol.

"Hace 50 a帽os, cuando los astrof铆sicos comenzaron a especular sobre c贸mo podr铆a comportarse el campo magn茅tico cerca de un agujero negro, no ten铆an idea de que alg煤n d铆a podr铆amos tener las t茅cnicas para observar esto directamente y ver la teor铆a general de la relatividad de Einstein en acci贸n",聽detall贸 el investigador聽Roger Blandford, coautor del art铆culo.

"Es la primera vez que vemos la firma directa de la forma en que la luz se dobla detr谩s del agujero negro en nuestra l铆nea de visi贸n, debido a la forma en que el agujero negro deforma el espacio a su alrededor", sentenci贸 Wilkins.

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