{"id":97318,"date":"2026-04-17T13:26:55","date_gmt":"2026-04-17T18:26:55","guid":{"rendered":"https:\/\/einsteresante.com\/?p=97318"},"modified":"2026-04-17T13:26:58","modified_gmt":"2026-04-17T18:26:58","slug":"cientificos-al-fin-logran-medir-el-poder-de-los-impresionantes-chorros-de-un-agujero-negro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/einsteresante.com\/index.php\/2026\/04\/17\/cientificos-al-fin-logran-medir-el-poder-de-los-impresionantes-chorros-de-un-agujero-negro\/","title":{"rendered":"Cient\u00edficos al fin logran medir el poder de los impresionantes chorros de un agujero negro"},"content":{"rendered":"\n<p><a href=\"https:\/\/www.sciencealert.com\/black-holes\">Los agujeros negros<\/a>&nbsp;se encuentran entre los objetos m\u00e1s extremos del universo. Pueden expulsar materia hacia el exterior a velocidades cercanas a la de la luz, en potentes haces de plasma conocidos como chorros. Se cree que estos chorros son uno de los fen\u00f3menos m\u00e1s energ\u00e9ticos del cosmos.<\/p>\n\n\n\n<p>Nuestro nuevo trabajo,\u00a0<a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1038\/s41550-026-02828-3\">publicado<\/a>\u00a0hoy en\u00a0Nature Astronomy, desaf\u00eda esta intuici\u00f3n. Descubrimos que algo aparentemente tan ordinario como el &#8220;viento&#8221; de una estrella puede rivalizar con \u2014e incluso moldear\u2014 el comportamiento de estos potentes chorros.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Un vals c\u00f3smico<\/h2>\n\n\n\n<p>El sistema Cygnus X-1 es un vals c\u00f3smico entre un\u00a0<a href=\"https:\/\/www.sciencealert.com\/black-holes\">agujero negro<\/a>\u00a0y una estrella masiva. El agujero negro es el primero que se ha descubierto. Tiene una masa aproximadamente\u00a0<a href=\"https:\/\/theconversation.com\/the-heaviest-stellar-black-hole-in-our-galaxy-is-even-more-massive-than-we-thought-155484\">21 veces mayor que la de nuestro Sol<\/a>, comprimida en una regi\u00f3n de unos 100 kil\u00f3metros de di\u00e1metro.<\/p>\n\n\n\n<p>Se encuentra en lo que se conoce como un sistema binario con una estrella compa\u00f1era mucho m\u00e1s grande, casi 40 veces m\u00e1s masiva que el Sol. El agujero negro y la estrella giran uno alrededor del otro en su \u00f3rbita una vez cada 5,6 d\u00edas.<\/p>\n\n\n\n<p>Durante aproximadamente 20.000 a\u00f1os, el agujero negro se ha estado alimentando de material de esta estrella. Lo hace capturando el potente viento estelar de la estrella, utilizando su intensa atracci\u00f3n gravitatoria.<\/p>\n\n\n\n<p>Parte de este material desaparece en el agujero negro, cruzando el punto de no retorno (conocido como horizonte de sucesos) en un viaje sin retorno. Los campos magn\u00e9ticos turbulentos arrastrados por el gas dan lugar al lanzamiento de chorros que se mueven a casi la velocidad de la luz.<\/p>\n\n\n\n<p>Los chorros transportan energ\u00eda desde las proximidades del agujero negro hasta una distancia un bill\u00f3n de veces mayor, a 16 a\u00f1os luz de distancia. Su actividad durante los \u00faltimos 20.000 a\u00f1os ha inflado una\u00a0<a href=\"https:\/\/www.space.com\/1441-black-hole-forges-invisible-bubble.html\">gigantesca burbuja de gas caliente<\/a>\u00a0en el espacio interestelar circundante. Pero a pesar de su importancia, medir la potencia instant\u00e1nea de estos chorros ha sido un gran desaf\u00edo hasta ahora.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">La pareja poderosa<\/h2>\n\n\n\n<p>Los vientos estelares son corrientes de part\u00edculas que se desprenden de la superficie de una estrella debido a la presi\u00f3n de la luz hacia afuera. Cuando el viento solar de nuestro Sol es particularmente intenso, provoca auroras boreales cuando las part\u00edculas chocan contra el campo magn\u00e9tico de la Tierra. La estrella compa\u00f1era en Cygnus X-1 es tan masiva y tan brillante que pierde 100 millones de veces m\u00e1s masa en su viento estelar que el Sol, y lo acelera a velocidades tres veces mayores.<\/p>\n\n\n\n<p>En nuestro estudio, obtuvimos im\u00e1genes de muy alta resoluci\u00f3n de los chorros combinando telescopios separados por miles de kil\u00f3metros. Esta es la misma t\u00e9cnica que utiliz\u00f3 el\u00a0<a href=\"https:\/\/eventhorizontelescope.org\/\">Telescopio del Horizonte de Sucesos<\/a>\u00a0para obtener la\u00a0<a href=\"https:\/\/eventhorizontelescope.org\/press-release-april-10-2019-astronomers-capture-first-image-black-hole\">primera imagen de un agujero negro<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Descubrimos que el viento de la estrella compa\u00f1era de Cygnus X-1 es lo suficientemente fuerte como para desviar los chorros de materia emitidos por el agujero negro. Esto demuestra la enorme potencia que pueden alcanzar los vientos de las estrellas masivas.<\/p>\n\n\n\n<p>A medida que el agujero negro orbita la estrella, el viento estelar ejerce una presi\u00f3n constante sobre los chorros de materia, alej\u00e1ndolos de la estrella. Esto provoca que cambien de direcci\u00f3n, al igual que el viento en la Tierra puede mover el\u00a0<a href=\"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=wsRtEA_bqNE\">agua de una fuente<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Desde nuestro punto de vista, los chorros parecen &#8220;bailar&#8221; al ritmo del movimiento orbital del sistema. Al modelar esta danza c\u00f3smica, pudimos medir por primera vez la potencia instant\u00e1nea de los chorros y determinar que equivale a la de 10.000 soles.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">El d\u00e9ficit cal\u00f3rico de una dieta de agujero negro<\/h2>\n\n\n\n<p>Comprender c\u00f3mo los agujeros negros utilizan su energ\u00eda nos ayuda a entender c\u00f3mo evolucionan las galaxias. Cuando la materia cae hacia un agujero negro, una parte contribuye al crecimiento del propio agujero negro. Pero una fracci\u00f3n significativa puede ser redirigida en chorros, que inyectan energ\u00eda de vuelta a su entorno.<\/p>\n\n\n\n<p>En el caso de los agujeros negros m\u00e1s masivos situados en el centro de las galaxias, los chorros de materia pueden dar forma a sus galaxias anfitrionas e influir incluso en estructuras c\u00f3smicas de mayor tama\u00f1o. Podemos medir la velocidad a la que se alimenta un agujero negro a partir de los rayos X producidos por el material que cae hacia su interior. Sin embargo, hasta ahora no hab\u00edamos tenido una forma directa de medir cu\u00e1nta energ\u00eda se incorpora a estos chorros en un momento dado.<\/p>\n\n\n\n<p>Nuestra medici\u00f3n de la potencia del chorro en Cygnus X-1 proporciona una nueva forma de &#8220;equilibrar el presupuesto energ\u00e9tico&#8221; de los agujeros negros. Al comparar la velocidad de alimentaci\u00f3n de un agujero negro y la cantidad de energ\u00eda que expulsan sus chorros, podemos perfeccionar\u00a0<a href=\"https:\/\/www.illustris-project.org\/\">las simulaciones inform\u00e1ticas<\/a>\u00a0del universo. Esto nos permite comprender c\u00f3mo influyen los agujeros negros en el universo a gran escala.<\/p>\n\n\n\n<p>Esta danza c\u00f3smica entre un agujero negro y una estrella masiva revela mucho m\u00e1s que un simple chorro curvado. Muestra c\u00f3mo incluso los fen\u00f3menos m\u00e1s energ\u00e9ticos, como los chorros, se ven influenciados por su entorno. Al observar los chorros danzantes en Cygnus X-1, hemos mejorado nuestra comprensi\u00f3n de c\u00f3mo los agujeros negros influyen en la evoluci\u00f3n del cosmos mismo.<\/p>\n\n\n\n<p>Fuente: <a href=\"https:\/\/www.sciencealert.com\/scientists-finally-measured-the-mind-blowing-power-of-a-black-holes-jets\">Science Alert<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Los agujeros negros&nbsp;se encuentran entre los objetos m\u00e1s extremos del universo. Pueden expulsar materia hacia el exterior a velocidades cercanas a la de la luz, en potentes haces de plasma conocidos como chorros. Se cree que estos chorros son uno de los fen\u00f3menos m\u00e1s energ\u00e9ticos del cosmos. Nuestro nuevo trabajo,\u00a0publicado\u00a0hoy en\u00a0Nature Astronomy, desaf\u00eda esta intuici\u00f3n. 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