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La NASA genera una simulación en vídeo de cómo sería caer en un agujero negro

Abc.es 

Los agujeros negros son monstruos cósmicos que siguen conservando un halo de misterio, de modo que ¿alguna vez has pensado qué pasaría si cayeses en uno? Esta es la pregunta que lanza la NASA y es lo que ha motivado a que llevasen a cabo un proyecto fascinante. Sus científicos han creado una experiencia inmersiva con la supercomputadora Discover del Centro de Simulación Climática de la agencia estadounidense. La idea era recrear el viaje de una de un astronauta que orbita brevemente, y luego cruza el horizonte de sucesos-el punto sin retorno- de un agujero negro que no gira para simplificar la visualización. En este caso hablamos de un agujero negro de gran tamaño, 4,3 millones de veces la masa de nuestro Sol, que pretende ser parecido al que se encuentra en el centro de nuestra galaxia, de nombre Sagitario 1 . De hecho, los astrónomos, ya en 2022, nos enseñaban unas primeras imágenes de este corazón de la Vía Láctea, compartidas en este vídeo. Código Desktop Primera imagen del agujero negro en el corazón de la Vía Láctea en Videos Imagen para móvil, amp y app Código móvil Primera imagen del agujero negro en el corazón de la Vía Láctea en Videos Código AMP Primera imagen del agujero negro en el corazón de la Vía Láctea en Videos Código APP Primera imagen del agujero negro en el corazón de la Vía Láctea en Videos Adentrarse en un agujero negro Los vídeos de la NASA funcionan a modo de guía turístico destacando los efectos de la teoría general de la relatividad de Einstein. Se trata de un ejercicio de creatividad combinada con los conocimientos que hasta el momento tenemos sobre los agujeros negros para crear una experiencia insólita. Las imágenes que se ven en forma de disco y el cielo de fondo se transforman, llegan a duplicarse o a generar imágenes especulares hipnóticas. Noticia Relacionada El plan para enviar una flota de micronaves al sistema estelar de Próxima Centauri Alexia Columba Jerez Un enjambre que se propulsaría con energía fotónica dirigida desde la Tierra, usando rayos láser «La gente suele preguntar sobre esto, y simular estos procesos difíciles de imaginar me ayuda a conectar las matemáticas de la relatividad con las consecuencias reales en el universo real», comenta en la web de la agencia espacial, Jeremy Schnittman, astrofísico del Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA en Maryland, y responsable de las visualizaciones. Para ello se crearon dos escenarios diferentes , «uno en el que una cámara-que adopta el papel de lo que vería un astronauta- simplemente no alcanza el horizonte de sucesos y sale disparada, y otro en el que cruza el límite, sellando su destino». De esta forma, Schnitmann junto con el científico Brian Powell invirtieron unos cinco días en terminarlos, cuando hace tan solo unos años, con la tecnología disponible, hubieran tardado una década. Schittman explica que si tienes la opción, querrás caer en un agujero negro supermasivo, «los agujeros negros de masa estelar, que contienen hasta unas 30 masas solares, poseen horizontes de sucesos mucho más pequeños y fuerzas de marea, es decir fuerzas gravitacionales, más fuertes, que pueden destrozar los objetos que se acercan antes de que lleguen al horizonte...Los objetos que caen se extienden como fideos, un proceso que los astrofísicos llaman espaguetificación », afirma. Lo que puedes ver El horizonte de sucesos del agujero negro tiene unos 25 millones de kilómetros, que equivale casi al 17% de la distancia entre la Tierra y el Sol . Y una nube plana y arremolinada de gas caliente y brillante llamada disco de acreción , que es la estructura naranja- lo rodea y sirve como referencia visual durante la entrada. «Lo mismo ocurre con las estructuras brillantes llamadas anillos de fotones , que se forman más cerca del agujero negro a partir de la luz que lo ha orbitado varias veces. Un telón de fondo del cielo estrellado visto desde la Tierra completa la escena», detalla la NASA en un comunicado. Cuanto más cerca del agujero negro tenemos velocidades cercanas a las de la luz , el brillo del disco de acreción y las estrellas del fondo aumentan de la misma forma en que si pensásemos en el sonido de un coche de carreras que se va aproximando se va amplificando. Con una luz blanca y brillante. «Las imágenes se multiplican o distorsionan cuando la luz atraviesa un espacio-tiempo cada vez más deformado», detallan los expertos. La agencia destaca que en tiempo real, la cámara tarda unas tres horas en caer hasta el horizonte de sucesos. Pero para cualquiera que f uese testigo de esto a lo lejos, nunca llegaría allí. «A medida que el espacio-tiempo se distorsiona estando más cerca del horizonte, la imagen se ralentizaría y luego parecería congelarse. Esta es la razón por la que los astrónomos originalmente se referían a los agujeros negros como 'estrellas congeladas'», explica la NASA. Una vez dentro, la cámara y el espacio-tiempo en el que se mueve se van precipitando hacia el centro del agujero negro, un punto unidimensional que recibe el nombre de singularidad, «donde las leyes de la física tal como las conocemos dejan de operar», afirman. Schnittman establece que cuando la cámara cruza el horizonte, su destrucción, por lo que antes hemos llamado espaguetificación, está a sólo 12,8 segundos de distancia. Desde allí, hay sólo 128.000 kilómetros hasta la singularidad y todo se funde en negro. Escapar de un agujero negro En otro escenario, la cámara orbita el horizonte de sucesos, pero nunca lo cruza . Las estructuras en la dirección de la marcha, en el centro de la simulación, se iluminan mucho a medida que aumenta la velocidad. A los 46 segundos, la cámara se acerca más al horizonte de sucesos, alcanzando el 60% de la velocidad de la luz. vídeo sobre el escenario en que uno vuela alrededor de un agujero negro nasa «Si un astronauta volara una nave espacial en este viaje de ida y vuelta de seis horas, mientras sus colegas en una nave nodriza permanecieran lejos del agujero negro, regresaría 36 minutos más joven que sus colegas«, apunta la NASA. Porque el tiempo pasa más lentamente cerca de una fuente gravitacional fuerte y cuando se mueve cerca de la velocidad de la luz. MÁS INFORMACIÓN En qué consiste un agujero magnético Observan, por primera vez, un 'magnetar' fuera de nuestra galaxia La teoría de que el universo podría ser como un ser pensante, «el cambio de paradigma más profundo de la ciencia» Esto es lo que intenta explicar Schnittman y dice que «si el agujero negro estuviera girando rápidamente, como el que se muestra en la película 'Interstellar'-el osado astronauta- regresaría muchos años más joven que sus compañeros de tripulación».

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