\n<\/aside>\n<\/p>\n
En cuanto a los agujeros negros, hay dos categor\u00edas: los supermasivos que viven en el centro de las galaxias (y no estamos seguros de c\u00f3mo llegaron all\u00ed) y los de masa estelar que se formaron a trav\u00e9s de las supernovas que acaban con la vida de estrellas masivas. .<\/p>\n
Antes de la llegada de los detectores de ondas gravitacionales, el agujero negro de masa estelar m\u00e1s pesado que conoc\u00edamos ten\u00eda s\u00f3lo un poco m\u00e1s de una docena de veces la masa del Sol. Y esto tiene sentido, dado que la violencia de las explosiones de supernovas que forman estos agujeros negros garantiza que s\u00f3lo una fracci\u00f3n de la masa de la estrella moribunda se transfiera a su descendencia oscura. Pero entonces los datos de ondas gravitacionales comenzaron a llegar y descubrimos que hab\u00eda muchos agujeros negros m\u00e1s pesados, con masas docenas de veces la del Sol. Pero s\u00f3lo pudimos encontrarlos cuando chocaron contra otro agujero negro.<\/p>\n
Ahora, gracias a la misi\u00f3n Gaia, tenemos evidencia observacional del agujero negro m\u00e1s grande de la V\u00eda L\u00e1ctea fuera del supermasivo, con una masa 33 veces la del Sol. Y, en t\u00e9rminos gal\u00e1cticos, est\u00e1 justo al lado, a unos 2.000 a\u00f1os luz de distancia, lo que significa que ser\u00e1 relativamente f\u00e1cil aprender m\u00e1s.<\/p>\n
Mapeando las estrellas<\/h2>\n Aunque los agujeros negros de masa estelar tienen varias veces la masa del Sol, en realidad no son tan pesados \u200b\u200ben el gran esquema de las cosas. Los tipos de estrellas que tienden a dejar agujeros negros tambi\u00e9n tienden a llevar existencias violentas, arrojando mucho de s\u00ed mismas al espacio antes de morir. Y la supernova que forma el agujero negro obviamente expulsa gran parte de la masa de la estrella, en lugar de alimentarla al agujero negro. Se pensaba que estos procesos establec\u00edan l\u00edmites sobre el tama\u00f1o que podr\u00eda tener un agujero negro de masa estelar cuando se forma.<\/p>\n\n Anuncio <\/span> <\/p>\n<\/aside>\nEl descubrimiento de agujeros negros m\u00e1s grandes mediante detectores de ondas gravitacionales sugiri\u00f3 que esto no era cierto. Si bien hay formas de que los agujeros negros crezcan despu\u00e9s de formarse (alimentaci\u00f3n excesiva, fusiones), no estaba claro que estos eventos ocurrieran con suficiente frecuencia como para explicar la frecuencia de los agujeros negros pesados \u200b\u200bque est\u00e1bamos viendo. Y detectarlos mediante ondas gravitacionales no nos dice nada sobre la historia de c\u00f3mo llegaron a ser tan grandes.<\/p>\n
Es por eso que el descubrimiento de Gaia BH3 (que es lo que el equipo de investigaci\u00f3n est\u00e1 utilizando para evitar tener que volver a escribir Gaia DR3 4318465066420528000 todo el tiempo) es tan intrigante. El agujero negro se encuentra tranquilamente en un sistema binario, sin hacer nada en particular. Pero sabemos que est\u00e1 ah\u00ed debido a su influencia gravitacional.<\/p>\n
Gaia es una misi\u00f3n de la ESA para mapear la ubicaci\u00f3n y el movimiento de muchas de las estrellas m\u00e1s brillantes de la V\u00eda L\u00e1ctea tom\u00e1ndolas varias veces desde diferentes perspectivas. Tambi\u00e9n recopila datos b\u00e1sicos sobre la luz de las estrellas, lo que nos permite estimar aspectos como la edad y la composici\u00f3n. Y, adem\u00e1s de su movimiento a trav\u00e9s de la galaxia, Gaia puede medir su movimiento relativo a la Tierra, un m\u00e9todo que resulta \u00fatil para la detecci\u00f3n de interacciones orbitales, como la presencia de estrellas compa\u00f1eras o exoplanetas.<\/p>\n
El equipo de Gaia estaba ocupado prepar\u00e1ndose para la cuarta publicaci\u00f3n de los datos de la nave espacial y estaba realizando pruebas de validaci\u00f3n del software utilizado para detectar sistemas estelares binarios cuando se toparon con Gaia BH3. Aunque normalmente publicar\u00edan su descubrimiento al mismo tiempo que la publicaci\u00f3n de los datos, consideran que el nuevo objeto es demasiado importante como para esperar: \u00abDimos el paso excepcional de publicar este art\u00edculo basado en datos preliminares antes del DR4 oficial debido a la naturaleza \u00fanica del descubrimiento, que creemos no debe ocultarse a la comunidad cient\u00edfica hasta la pr\u00f3xima publicaci\u00f3n\u00bb.<\/p>\n\n Anuncio <\/span> <\/p>\n<\/aside>\nEncontrar lo invisible<\/h2>\n Cada estrella de nuestra galaxia est\u00e1 en movimiento con respecto a las dem\u00e1s. Orbitan el centro de nuestra galaxia y pueden tener una historia que les haya impartido un impulso adicional: interacciones gravitacionales con vecinos, haber sido parte de una galaxia m\u00e1s peque\u00f1a que fue consumida por la V\u00eda L\u00e1ctea, etc. Pero ese movimiento s\u00f3lo cambia en escalas de tiempo muy largas. Por el contrario, cualquier estrella en \u00f3rbita experimenta cambios regulares en su movimiento adem\u00e1s de su viaje general a trav\u00e9s de la galaxia. Como parte del procesamiento de sus datos, el equipo de Gaia intenta identificar tanto el movimiento general como cualquier indicio de que una estrella est\u00e1 orbitando como parte de un sistema binario.<\/p>\n
La estrella que orbita Gaia BH3 tiene una masa similar a la del Sol, pero muestra el tipo de oscilaciones peri\u00f3dicas que indican que est\u00e1 en una \u00f3rbita mutua con una compa\u00f1era. El compa\u00f1ero en s\u00ed, sin embargo, era completamente invisible, lo que significa que es casi seguro que se trata de un agujero negro (los datos de Gaia ya se hab\u00edan utilizado para identificar agujeros negros de esta manera). Y, bas\u00e1ndose en la masa y el movimiento orbital de la estrella visible, es posible estimar la masa de su compa\u00f1era invisible.<\/p>\n
La estimaci\u00f3n termin\u00f3 siendo 32 masas solares, que es significativamente mayor que cualquier otra cosa identificada en el conjunto de datos de Gaia. Entonces, el equipo de Gaia quiso confirmar que no se trataba de un problema de software y utiliz\u00f3 telescopios terrestres para observar el mismo sistema. Tres observatorios diferentes confirmaron que estaba all\u00ed, y las estimaciones de masa resultantes fueron ligeramente mayores que las derivadas \u00fanicamente de los datos de Gaia: poco menos de 33 masas solares.<\/p>\n
Suponiendo que se trata de un solo objeto y no de dos agujeros negros que orbitan estrechamente entre s\u00ed, eso lo convierte en el agujero negro no supermasivo m\u00e1s grande conocido en la V\u00eda L\u00e1ctea. Y lo sit\u00faa en un rango de masas que hab\u00eda sido dif\u00edcil de explicar mediante formaciones en supernovas.<\/p>\n<\/p><\/div>\n
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