{"id":94160,"date":"2026-02-15T13:37:44","date_gmt":"2026-02-15T18:37:44","guid":{"rendered":"https:\/\/einsteresante.com\/?p=94160"},"modified":"2026-02-15T13:37:46","modified_gmt":"2026-02-15T18:37:46","slug":"agujero-negro-supermasivo-podria-ser-100-billones-de-veces-mas-poderoso-que-la-estrella-de-la-muerte","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/einsteresante.com\/index.php\/2026\/02\/15\/agujero-negro-supermasivo-podria-ser-100-billones-de-veces-mas-poderoso-que-la-estrella-de-la-muerte\/","title":{"rendered":"Agujero negro supermasivo podr\u00eda ser &#8220;100 billones de veces&#8221; m\u00e1s poderoso que la estrella de la Muerte"},"content":{"rendered":"\n<p>Hace cuatro a\u00f1os, los astr\u00f3nomos detectaron un distante&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.sciencealert.com\/black-holes\">agujero negro<\/a>&nbsp;supermasivo que se tragaba una estrella entera. La estrella se hab\u00eda acercado demasiado al agujero negro supermasivo, y la potente gravedad del agujero negro le impidi\u00f3 escapar.<\/p>\n\n\n\n<p>Fue un&nbsp;<a href=\"https:\/\/en.wikipedia.org\/wiki\/Tidal_disruption_event\">evento de interrupci\u00f3n de marea<\/a>&nbsp;(TDE) y ahora, cuatro a\u00f1os despu\u00e9s, la producci\u00f3n de energ\u00eda del TDE sigue aumentando. El TDE se denomina&nbsp;<a href=\"https:\/\/en.wikipedia.org\/wiki\/AT_2018hyz\">AT2018hyz<\/a>, donde AT significa Transitorio Astron\u00f3mico, 2018 es el a\u00f1o de su descubrimiento inicial y hyz es un c\u00f3digo de designaci\u00f3n secuencial para el a\u00f1o. Fue detectado inicialmente por el Sondeo Automatizado de Supernovas de Todo el Cielo (ASASS-SN) en 2018, pero las emisiones de radio no aparecieron y se detectaron hasta 2022.<\/p>\n\n\n\n<p>Las observaciones que muestran el continuo aumento de las emisiones de energ\u00eda se encuentran en una nueva investigaci\u00f3n publicada en&nbsp;The Astrophysical Journal. Se titula &#8220;<a href=\"https:\/\/iopscience.iop.org\/article\/10.3847\/1538-4357\/ae286d\">Continuo y R\u00e1pido Brillo de Radio del Evento de Disrupci\u00f3n de Marea AT2018hyz<\/a>&#8220;, y la autora principal es Yvette Cendes. Cendes es profesora adjunta del Departamento de F\u00edsica de la Universidad de Oreg\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;Presentamos observaciones de radio en curso del evento de disrupci\u00f3n de marea (TDE) AT2018hyz, que se detect\u00f3 por primera vez en la radio 972 d\u00edas despu\u00e9s de la disrupci\u00f3n, luego de m\u00faltiples no detecciones en b\u00fasquedas anteriores&#8221;, escriben los autores.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"600\" height=\"327\" src=\"https:\/\/einsteresante.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/image-55.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-94162\" srcset=\"https:\/\/einsteresante.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/image-55.png 600w, https:\/\/einsteresante.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/image-55-300x164.png 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Estos paneles ilustran la curva de luz proveniente de AT2018hyz. El panel izquierdo muestra sus emisiones de radio (eje y) a lo largo del tiempo (eje x) en m\u00faltiples frecuencias de radio. El panel derecho compara las emisiones de AT2018hyz con las de otros TDE. Cendes et al.,\u00a0ApJ, 2026.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p>Las nuevas observaciones de los investigadores abarcan entre 1370 y 2160 d\u00edas despu\u00e9s de la interrupci\u00f3n. &#8220;Observamos que las curvas de luz siguen aumentando en todas las frecuencias durante este per\u00edodo\u2026&#8221;, escriben.<\/p>\n\n\n\n<p>El evento se observ\u00f3 por primera vez en luz \u00f3ptica en 2018, pero en aquel entonces era solo otro TDE. Unos a\u00f1os despu\u00e9s, Cendes volvi\u00f3 a observar AT2018hyz y descubri\u00f3 que emit\u00eda gran cantidad de energ\u00eda en ondas de radio.<\/p>\n\n\n\n<p>Publicaron&nbsp;<a href=\"https:\/\/iopscience.iop.org\/article\/10.3847\/1538-4357\/ac88d0#artAbst\">un art\u00edculo<\/a>&nbsp;sobre el curioso TDE en 2022. Dicho art\u00edculo se\u00f1al\u00f3 el aumento de las emisiones, afirmando que &#8220;un aumento tan pronunciado no puede explicarse en ning\u00fan escenario razonable de una salida lanzada en el momento de la interrupci\u00f3n, y en cambio apunta a un lanzamiento retrasado&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p>En el nuevo art\u00edculo, Cendes y sus colegas informan que la energ\u00eda emitida por el SMBH ha aumentado dr\u00e1sticamente en los \u00faltimos a\u00f1os. De hecho, ahora es 50 veces m\u00e1s brillante que cuando se detect\u00f3 por primera vez.<\/p>\n\n\n\n<p>Existen dos posibles escenarios para explicar este aumento de la luminosidad en radio. Uno es un &#8220;flujo de salida esf\u00e9rico retardado&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p>En este escenario, el flujo de salida se lanz\u00f3 unos 620 d\u00edas despu\u00e9s de la interrupci\u00f3n. &#8220;La evoluci\u00f3n f\u00edsica del radio de un flujo de salida esf\u00e9rico respalda un flujo de salida que se lanz\u00f3 con un retraso sustancial de aproximadamente 1,7 a\u00f1os respecto al descubrimiento de la emisi\u00f3n \u00f3ptica&#8221;, escriben los investigadores.<\/p>\n\n\n\n<p>El segundo escenario es un chorro astrof\u00edsico. Estar\u00eda muy desviado del eje y viajar\u00eda a velocidades relativistas.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;La emisi\u00f3n de radio de un chorro fuera de eje se ver\u00e1 suprimida en las primeras etapas por&nbsp;<a href=\"https:\/\/en.wikipedia.org\/wiki\/Relativistic_beaming\">la radiaci\u00f3n relativista<\/a>, pero con el tiempo aumentar\u00e1 r\u00e1pidamente cuando el chorro se desacelere y se extienda&#8221;, explican los autores.<\/p>\n\n\n\n<p>La investigaci\u00f3n muestra que el flujo de ondas de radio proveniente del SMBH continuar\u00e1 aumentando hasta alcanzar su pico en 2027.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;Esto es realmente inusual&#8221;, declar\u00f3 el autor principal, Cendes, en un&nbsp;<a href=\"https:\/\/news.uoregon.edu\/scientists-find-black-hole-spewing-more-energy-death-star\">comunicado de prensa<\/a>. &#8220;Me resultar\u00eda dif\u00edcil imaginar que algo as\u00ed pudiera crecer durante un per\u00edodo tan largo&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<iframe loading=\"lazy\" title=\"3 Tidal disruption by black hole HD\" width=\"640\" height=\"360\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/6nQg6F7nq4E?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" referrerpolicy=\"strict-origin-when-cross-origin\" allowfullscreen><\/iframe>\n<\/div><\/figure>\n\n\n\n<p>Cuando los investigadores calcularon la energ\u00eda emitida por el agujero negro, se encontraron con una sorpresa adicional. Es aproximadamente igual a la energ\u00eda liberada por un&nbsp;<a href=\"https:\/\/en.wikipedia.org\/wiki\/Gamma-ray_burst\">estallido de rayos gamma<\/a>&nbsp;(GRB). Dado que los GRB son las explosiones m\u00e1s brillantes y energ\u00e9ticas del universo, esto convierte al SMBH en uno de los eventos m\u00e1s energ\u00e9ticos jam\u00e1s observados.<\/p>\n\n\n\n<p>Para divertirse, los autores la compararon con la Estrella de la Muerte de Star Wars. Los fans de Star Wars han calculado la energ\u00eda emitida por la Estrella de la Muerte y, con base en esas cifras, los c\u00e1lculos de los autores muestran que el SMBH emite al menos un bill\u00f3n de veces m\u00e1s energ\u00eda que una Estrella de la Muerte en pleno funcionamiento. Y la cifra real podr\u00eda ser hasta 100 billones de veces mayor que la de las armas de destrucci\u00f3n masiva ficticias.<\/p>\n\n\n\n<p>Pero estos c\u00e1lculos se hacen desde muy lejos. S\u00f3lo las observaciones continuas pueden juzgar su precisi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>El descubrimiento plantea una pregunta importante: \u00bfexhiben otros&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.sciencealert.com\/black-holes\">agujeros negros<\/a>&nbsp;y TDE en el cosmos la misma radiaci\u00f3n ascendente? La respuesta es que no lo sabemos porque nadie ha investigado realmente.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;Si ocurre una explosi\u00f3n, \u00bfpor qu\u00e9 esperar que haya algo a\u00f1os despu\u00e9s si no se vio nada antes?&#8221;, pregunt\u00f3 Cendes. Tambi\u00e9n se\u00f1ala que obtener tiempo de observaci\u00f3n con los telescopios m\u00e1s potentes del mundo es extremadamente competitivo. Ahora que han encontrado un SMBH con una luminosidad inusual, sus propuestas para buscar m\u00e1s tendr\u00e1n mayor peso cient\u00edfico.<\/p>\n\n\n\n<p>Cabe destacar que este no es el \u00fanico TDE con emisiones de radio retardadas. Sin embargo, su luminosidad es extrema en comparaci\u00f3n con otros.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;Encontramos que AT2018hyz es un TDE \u00fanico incluso dentro de la poblaci\u00f3n de TDE con emisi\u00f3n de radio retrasada, y las observaciones futuras deber\u00edan permitirnos distinguir entre estos escenarios&#8221;, escriben los autores.<\/p>\n\n\n\n<p>Cendes y sus coinvestigadores planean continuar sus observaciones de AT2018hyz en m\u00faltiples frecuencias. Esto les permitir\u00e1 monitorear la evoluci\u00f3n continua del flujo de salida y del medio circumnuclear, concluyen los autores.<\/p>\n\n\n\n<p>Fuente: <a href=\"https:\/\/www.sciencealert.com\/black-hole-may-be-100-trillion-times-more-powerful-than-the-death-star\">Science Alert<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Hace cuatro a\u00f1os, los astr\u00f3nomos detectaron un distante&nbsp;agujero negro&nbsp;supermasivo que se tragaba una estrella entera. 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