{"id":128581,"date":"2021-04-02T19:03:29","date_gmt":"2021-04-03T01:03:29","guid":{"rendered":"https:\/\/insurgentepress.com.mx\/?p=128581"},"modified":"2021-04-02T19:03:29","modified_gmt":"2021-04-03T01:03:29","slug":"captan-campos-magneticos-de-agujero-negro-en-centro-de-galaxia-m87","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/insurgentepress.mx\/index.php\/2021\/04\/02\/captan-campos-magneticos-de-agujero-negro-en-centro-de-galaxia-m87\/","title":{"rendered":"Captan campos magn\u00e9ticos de agujero negro en centro de Galaxia M87"},"content":{"rendered":"<p><a title=\"Enlace\" href=\"https:\/\/eventhorizontelescope.org\/blog\/astronomers-image-magnetic-fields-edge-m87s-black-hole\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Agencias\/<\/a>Ciudad de M\u00e9xico.- La colaboraci\u00f3n EHT (Event Horizon Telescope), que produjo la primera imagen de un agujero negro, ha revelado c\u00f3mo se ve con luz polarizada el objeto en el centro de la galaxia Messier 87 (M87).<\/p>\n<p>Se trata de la primera vez que los astr\u00f3nomos son capaces de medir la polarizaci\u00f3n (huella que dejan los campos magn\u00e9ticos) tan cerca del borde de un agujero negro. Las observaciones son clave para explicar c\u00f3mo la galaxia M87, situada a 55 millones de a\u00f1os luz de distancia, es capaz de lanzar chorros energ\u00e9ticos desde su n\u00facleo.<\/p>\n<p>\u00abLo que vemos es la siguiente evidencia crucial para entender c\u00f3mo se comportan los campos magn\u00e9ticos alrededor de los agujeros negros, y c\u00f3mo la actividad en esta regi\u00f3n muy compacta del espacio puede generar potentes chorros que se extienden mucho m\u00e1s all\u00e1 de la galaxia\u00bb, afirma en un comunicado Monika Moscibrodzka, coordinadora del Grupo de Trabajo de Polarimetr\u00eda del EHT y profesora adjunta en la <a href=\"https:\/\/www.eso.org\/public\/archives\/releases\/pdf\/eso1907a.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Universidad Radboud<\/a> (Pa\u00edses Bajos).<\/p>\n<p>El 10 de abril de 2019, un equipo de cient\u00edficos public\u00f3 la primera imagen de un agujero negro, revelando una estructura brillante similar a un anillo con una regi\u00f3n central oscura: la sombra del agujero negro. Desde entonces, la colaboraci\u00f3n EHT ha profundizado en los datos recopilados en 2017 sobre el objeto supermasivo que se encuentra en el coraz\u00f3n de la galaxia M87. Han descubierto que una fracci\u00f3n significativa de la luz que hay alrededor del agujero negro M87 est\u00e1 polarizada.<\/p>\n<p>\u00abEste trabajo es un hito importante: la polarizaci\u00f3n de la luz lleva informaci\u00f3n que nos permite entender mejor la f\u00edsica que hay detr\u00e1s de la imagen que vimos en abril de 2019, algo que antes no era posible\u00bb, explica Iv\u00e1n Mart\u00ed-Vidal, tambi\u00e9n coordinador del Grupo de Trabajo de Polarimetr\u00eda del EHT e investigador distinguido GenT en la Universidad de Valencia (Espa\u00f1a). Seg\u00fan destaca, \u00abla presentaci\u00f3n de esta nueva imagen de luz polarizada requiri\u00f3 a\u00f1os de trabajo debido a las complejas t\u00e9cnicas implicadas en la obtenci\u00f3n y an\u00e1lisis de los datos\u00bb.<\/p>\n<p>La luz se polariza cuando pasa por ciertos filtros, como las lentes de las gafas de sol polarizadas, o cuando se emite en regiones calientes del espacio donde hay campos magn\u00e9ticos. Del mismo modo en que las gafas de sol polarizadas ayudan a ver mejor reduciendo los reflejos y el deslumbramiento que provocan las superficies brillantes, los astr\u00f3nomos pueden obtener una visi\u00f3n m\u00e1s precisa de la regi\u00f3n que hay alrededor del agujero negro estudiando c\u00f3mo se polariza la luz que se origina en ella. En concreto, la polarizaci\u00f3n permite a los astr\u00f3nomos mapear las l\u00edneas de campo magn\u00e9tico presentes en el borde interior del agujero negro.<\/p>\n<blockquote class=\"twitter-tweet\" data-width=\"550\" data-dnt=\"true\">\n<p lang=\"en\" dir=\"ltr\">The BH PIRE project invites all to join a pair of webinars on polarimetry techniques used by the Event Horizon Telescope Collaboration. Register now for the first session, led by Iv\u00e1n Mart\u00ed-Vidal (U. of Valencia) and second session, led by Jason Dexter (CU Boulder). <a href=\"https:\/\/t.co\/fFaveAYxR9\">pic.twitter.com\/fFaveAYxR9<\/a><\/p>\n<p>&mdash; Event Horizon &#39;Scope (@ehtelescope) <a href=\"https:\/\/twitter.com\/ehtelescope\/status\/1372955448308023301?ref_src=twsrc%5Etfw\">March 19, 2021<\/a><\/p><\/blockquote>\n<p><script async src=\"https:\/\/platform.twitter.com\/widgets.js\" charset=\"utf-8\"><\/script><\/p>\n<p>Seg\u00fan Andrew Chael, miembro de la colaboraci\u00f3n EHT e investigador fellow NASA Hubble en el Centro para Ciencias Te\u00f3ricas de Princeton y la Iniciativa Gravity de Princeton (EEUU), \u00ablas im\u00e1genes polarizadas reci\u00e9n publicadas son clave para entender c\u00f3mo el campo magn\u00e9tico permite que el agujero negro &#8216;coma&#8217; materia y lance potentes chorros\u00bb.<\/p>\n<p>Los brillantes chorros de energ\u00eda y materia que emergen del n\u00facleo de M87 se extienden al menos 5.000 a\u00f1os luz desde su centro, convirti\u00e9ndose en una de las caracter\u00edsticas m\u00e1s misteriosas y energ\u00e9ticas de la galaxia. La mayor\u00eda de la materia que hay cerca del borde de un agujero negro acaba precipit\u00e1ndose en \u00e9l. Sin embargo, algunas de las part\u00edculas circundantes escapan momentos antes de la captura y son lanzadas al espacio a grandes distancias en forma de chorros.<\/p>\n<p>Los astr\u00f3nomos se han basado en diferentes modelos sobre c\u00f3mo se comporta la materia cerca de este agujero negro para entender mejor el proceso. Pero todav\u00eda no saben exactamente c\u00f3mo se lanzan chorros m\u00e1s grandes que la propia galaxia desde su regi\u00f3n central (comparable en tama\u00f1o al Sistema Solar), ni c\u00f3mo cae la materia en el agujero negro. Con la nueva imagen obtenida por el EHT del agujero negro y su sombra en luz polarizada, los astr\u00f3nomos han podido estudiar por primera vez la regi\u00f3n que hay justo fuera del agujero negro, donde tiene lugar esta interacci\u00f3n entre la materia que fluye y la que es expulsada.<\/p>\n<p>Las observaciones proporcionan nueva informaci\u00f3n sobre la estructura de los campos magn\u00e9ticos que hay justo fuera del agujero negro. El equipo vio que, para explicar lo que est\u00e1n viendo en el horizonte de sucesos, solo encajaban los modelos te\u00f3ricos que inclu\u00edan gas fuertemente magnetizado.<\/p>\n<p>\u00abLas observaciones sugieren que los campos magn\u00e9ticos del borde del agujero negro son lo suficientemente fuertes como para tirar del gas caliente, haciendo que resista la atracci\u00f3n gravitatoria. S\u00f3lo el gas que se desliza a trav\u00e9s del campo puede entrar en espiral hacia el horizonte de sucesos\u00bb, explica Jason Dexter, profesor adjunto de la Universidad de Colorado Boulder (EEUU) y coordinador del Grupo de Trabajo de Teor\u00eda del EHT.<\/p>\n<p>Para observar el coraz\u00f3n de la galaxia M87, la colaboraci\u00f3n vincul\u00f3 ocho telescopios de todo el mundo &#8211;entre ellos ALMA, con sede en el norte de Chile, y APEX, de los que el Observatorio Europeo Austral (ESO) es socio&#8211; para crear un telescopio virtual del tama\u00f1o de la Tierra, el EHT. La impresionante resoluci\u00f3n obtenida con el EHT es equivalente a la necesaria para medir la longitud de una tarjeta de cr\u00e9dito en la superficie de la Luna.<\/p>\n<p>La configuraci\u00f3n EHT permiti\u00f3 al equipo observar directamente la sombra del agujero negro y el anillo de luz a su alrededor, con la nueva imagen de luz polarizada mostrando claramente que el anillo est\u00e1 magnetizado. Los resultados se publican este mi\u00e9rcoles en dos art\u00edculos separados de la colaboraci\u00f3n EHT en la revista &#8216;The Astrophysical Journal Letters&#8217;. En la investigaci\u00f3n participaron m\u00e1s de 300 investigadores de m\u00faltiples organizaciones y universidades de todo el mundo.<\/p>\n<p>\u00abEl EHT est\u00e1 haciendo r\u00e1pidos avances, se est\u00e1n a\u00f1adiendo nuevos observatorios y se llevan a cabo actualizaciones tecnol\u00f3gicas. Esperamos que futuras observaciones de EHT revelen con mayor precisi\u00f3n la estructura del campo magn\u00e9tico que hay alrededor del agujero negro y nos cuenten m\u00e1s sobre la f\u00edsica del gas caliente de esta regi\u00f3n\u00bb, concluye Jongho Park, miembro de la colaboraci\u00f3n EHT y Fellow en la Asociaci\u00f3n de Observatorios Principales de Asia Oriental del Instituto de Astronom\u00eda y Astrof\u00edsica de la Academia S\u00ednica, en Taipei.<\/p>\n<blockquote class=\"twitter-tweet\" data-width=\"550\" data-dnt=\"true\">\n<p lang=\"en\" dir=\"ltr\">For the first time, EHT scientists have mapped the magnetic fields around a black hole using polarized light waves. With this breakthrough, we have taken a crucial step in solving one of astronomy\u2019s greatest mysteries.<br \/>Credit: EHT Collaboration<a href=\"https:\/\/twitter.com\/hashtag\/MagnetizedBlackHole?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw\">#MagnetizedBlackHole<\/a> <a href=\"https:\/\/twitter.com\/hashtag\/EHTBlackHole?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw\">#EHTBlackHole<\/a> <a href=\"https:\/\/t.co\/sey42kAMSx\">pic.twitter.com\/sey42kAMSx<\/a><\/p>\n<p>&mdash; Event Horizon &#39;Scope (@ehtelescope) <a href=\"https:\/\/twitter.com\/ehtelescope\/status\/1374722661234962441?ref_src=twsrc%5Etfw\">March 24, 2021<\/a><\/p><\/blockquote>\n<p><script async src=\"https:\/\/platform.twitter.com\/widgets.js\" charset=\"utf-8\"><\/script><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La colaboraci\u00f3n del Event Horizon Telescope (EHT), que produjo la primera imagen de un agujero negro, ha revelado hoy una nueva vista del objeto masivo en el centro de la galaxia M87: c\u00f3mo se ve en luz polarizada. Esta es la primera vez que los astr\u00f3nomos han podido medir la polarizaci\u00f3n, una firma de campos magn\u00e9ticos, tan cerca del borde de un agujero negro. Las observaciones son clave para explicar c\u00f3mo la galaxia M87, ubicada a 55 millones de a\u00f1os luz de distancia, es capaz de lanzar chorros de energ\u00eda desde su n\u00facleo.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":128589,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[32,31],"tags":[],"class_list":["post-128581","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-portada","category-ciencia-tecnologia"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/insurgentepress.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/128581","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/insurgentepress.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/insurgentepress.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/insurgentepress.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/insurgentepress.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=128581"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/insurgentepress.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/128581\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/insurgentepress.mx\/index.php\/wp-json\/"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/insurgentepress.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=128581"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/insurgentepress.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=128581"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/insurgentepress.mx\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=128581"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}