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En el Centro de la Vía Láctea hay un  Agujero Negro Supermasivo. ¿Qué secretos esconde?

Creada26-06-2016
Modificada19-06-2017
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Septiembre2

Reseña del Documental Agujero Negro Monstruoso de la serie La Historia del Universo

Agujero Negro Monstruoso

Un Agujero Negro es una masa tan grande y densa que su fuerza gravitatoria es inmensa, tanto que nada, ni siquiera la luz, puede salir de él.

Los hay de muchos tamaños, desde microscópicos hasta supermasivos. En el centro de nuestra galaxia se encuentra un Agujero Negro Supermasivo. Si emprendiéramos el viaje hasta allí, a la velocidad de la luz tardaríamos 26 Ka en llegar, y en nuestro camino pasaríamos cerca de miles de Agujeros Negros de diversos tamaños.

Muchos nacen tras la explosión en forma de Supernova de una estrella gigante, de ahí que la mayoría de ellos son unas 10 veces más masivas que el Sol, aunque reducidos a un tamaño muy pequeño. Pero el Agujero Negro del centro de nuestra galaxia pesa tanto como 4'6 millones de soles concentrados en un tamaño apenas veinte veces mayor que el Sol.

En el entorno de un Agujero Negro el espacio está deformado y los rayos de luz que pasen cerca se desviarán en una curva que lo rodee.

Luz Desviada por una Masa Solar. Grafico Equivocado.Esto se ilustra en el documental con un gráfico muy bonito... y totalmente erróneo. En él se ve cómo un rayo de luz que viaja directamente hacia una estrella, se desvía a la derecha, luego a la izquierda y luego otra vez a la derecha, lo cual es una imagen errónea.

Un rayo de luz que se dirija directamente hacia un AN no se desviará, sino que entrará limpiamente en él. En el caso de que vaya a pasar CERCA del AN es cuando se desviará, una sola vez, en dirección al AN y cuando haya pasado de largo seguirá una trayectoria desviada de la original. Y mientras más lejos pase del AN menor será la desviación, hasta que a una cierta distancia sea indetectable.

Podéis comprobarlo con facilidad haciendo un experimento, colocando una bola pesada en una lona elástica que quedará deformada por el peso de la bola, y luego lanzando canicas rodando por la superficie de la lona en distintas direcciones.

Las canicas que se dirijan hacia la bola no se desviarán, sino que chocarán directamente con ella. Las que apuntéis para pasar muy cerca de la bola se desviarán hacia ella en una espiral hasta chocar. Y las que apuntéis algo más lejos de la bola desviarán su trayectoria hacia ella, pero sin llegar a chocar, y luego seguirán su camino, que será diferente al original, pero trazando UNA sola curva, no tres.

Si no me creéis a mí, preguntad a cualquier jugador de golf. O a un niño que juegue bien a las canicas.

No sólo el Espacio se deforma. También el Tiempo. Conforme una sonda se vaya acercando a un AN, el tiempo, para él, irá transcurriendo más despacio.

Y de nuevo se comete un error al describir el fenómeno. El comentarista afirma que nosotros veríamos la sonda caer cada vez más despacio, lo que es parcialmente incorrecto. La sonda caerá cada vez más rápido, acelerada por la gravedad del AN, según las leyes de la aceleración y la gravedad enunciadas por Newton, y nosotros veremos el suceso un poco más despacio que la realidad, pero no porque ocurra más despacio, sino porque la luz, frenada por la gravedad del AN, tardará más tiempo en llegar desde la sonda hasta nosotros. Serán los tripulantes de la sonda los que, ralentizados sus relojes, creerán que están cayendo con mucha más rapidez de la que se predice con las leyes de Newton. En esas circunstancias deberían haber aplicado las leyes de Einstein.

Velocidad de Escape

Para liberarse de la gravedad terrestre, un cohete tiene que viajar a 11 Km/s. Para escapar del Sol tendría que alcanzar los 618 Km/s. Para escapar de un Agujero Negro tendríamos que alcanzar una velocidad mayor de 300 Mm/s, más rápido que la luz, y como es imposible alcanzar esa velocidad sería imposible escapar.

Ni siquiera verlo.

Para observar el Agujero Negro Supermasivo del centro de la Vía Láctea haría falta construir un telescopio tan grande como la Tierra. Como esto no es posible, construimos muchos telescopios repartidos por todo el planeta y los dirigimos todos al mismo objetivo. La información recibida por todos esos telescopios es procesada y, tras eliminar los ruidos electromagnéticos podemos reconstruir una imagen muy precisa del Horizonte de Sucesos.

Espaguetis en el Horizonte de Sucesos

Antes de alcanzar el Horizonte de Sucesos, la sonda tendría que afrontar un efecto marea colosal, que provocaría la espaguetización de la sonda.

La fuerza de atracción del Agujero Negro es más intensa en la parte más cercana de la sonda. Por poner un ejemplo sencillo, nuestros pies serían atraídos con una fuerza de 200 Nw y nuestra cabeza sería atraída con una fuerza de 100 Nw. Eso significa que entre nuestros pies y nuestra cabeza hay una fuerza de estiramiento de 100 Nw, lo que haría que sintiéramos como si estuviéramos en una máquina de torturas de la edad media, estirándonos con una fuerza que cada vez sería mayor hasta acabar descuartizados.

La espaguetización no es sólo una hipótesis, pudo comprobarse cuando el cometa Shoemaker-Levy se dirigía hacia Júpiter y, debido a la diferencia de las fuerzas de atracción el cometa se espaguetizó, rompiéndose en 21 fragmentos que siguieron su trayectoria perfectamente alineados en fila india hasta chocar con Júpiter uno detrás de otro.

Conforme se iban acercando, los fragmentos que iban por delante experimentaban una atracción, y por tanto una aceleración, mayor, con lo que los 21 fragmentos acabaron, siempre perfectamente alineados, pero esparcidos en una distancia gigantesca.

Ver Ficha de Agujero Negro Monstruoso de la serie La Historia del Universo

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