{"id":64474,"date":"2025-02-23T13:12:51","date_gmt":"2025-02-23T12:12:51","guid":{"rendered":"https:\/\/www.revistarambla.com\/?p=64474"},"modified":"2025-02-23T13:12:51","modified_gmt":"2025-02-23T12:12:51","slug":"que-hay-dentro-de-un-agujero-negro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.revistarambla.com\/en\/que-hay-dentro-de-un-agujero-negro\/","title":{"rendered":"\u00bfQu\u00e9 hay dentro de un agujero negro?"},"content":{"rendered":"<p>Si quieres saber qu\u00e9 hay dentro de un agujero negro tengo una recomendaci\u00f3n para ti. Y hazme caso, de verdad: no te acerques a \u00e9l bajo ninguna circunstancia.<\/p>\n<p>La materia de la estrella que tras colapsar origin\u00f3 ese agujero negro \u2013una regi\u00f3n del espacio con una concentraci\u00f3n de materia tan brutal que produce una gravedad inmensa y no permite que escape nada\u2013 era muy parecida a la de tu propio cuerpo.<\/p>\n<p>La materia atrapada dentro de ese desconcertante lugar ser\u00eda una colecci\u00f3n de protones, neutrones y electrones iguales a todos los dem\u00e1s del universo. Al agujero le da igual un estudiante de bachillerato que una estrella pac\u00edfica: los engullir\u00eda a ambos sin miramientos, igual que a cualquier otro cuerpo con masa.<\/p>\n<h2>Territorio desconocido<\/h2>\n<p>Toda esa materia quedar\u00eda atrapada m\u00e1s all\u00e1 del horizonte de sucesos. As\u00ed se llama a la frontera que separa el universo del que podemos recibir noticias y una zona misteriosa e incomunicada: el interior del agujero negro.<\/p>\n<p>Quiz\u00e1 pienses que la abundancia de carbono en tu cuerpo y de helio en la estrella os haga muy diferentes. Pero lamento decirte que no. Para el agujero negro la diferencia es pr\u00e1cticamente nula. Y entonces, \u00bfcu\u00e1l ser\u00eda tu destino si te acercases a \u00e9l? Me temo que ser\u00eda igual de dram\u00e1tico. No solo tendr\u00eda lugar una destrucci\u00f3n total: la cat\u00e1strofe ir\u00eda m\u00e1s all\u00e1, afectando al propio plano del conocimiento.<\/p>\n<p>Y es que no sabemos en qu\u00e9 se convertir\u00e1n esos \u00e1tomos engullidos. Posiblemente sea algo muy distinto a una sopa de quarks, es decir, las part\u00edculas subat\u00f3micas que compon\u00edan los protones y neutrones engullidos.<\/p>\n<p>La f\u00edsica actual no conoce las leyes que gobiernan las regiones m\u00e1s extra\u00f1as del universo, como el interior de los agujeros negros. Por eso no sabemos definir c\u00f3mo son las part\u00edculas ni la manera en que interact\u00faan en esa zona inaccesible. All\u00ed, la curvatura del espacio-tiempo es tan intensa que no podemos ni siquiera concebirlo. Y, por supuesto, la gravedad ser\u00e1 la fuerza dominante sobre todas las dem\u00e1s.<\/p>\n<h2>Lo que s\u00ed sabemos<\/h2>\n<p>Pero que conozcamos poca f\u00edsica de esa regi\u00f3n no significa que no sepamos lo m\u00e1s b\u00e1sico. Estamos seguros de que la gravedad all\u00ed tiene que explicarse por leyes cu\u00e1nticas, las que imperan en el mundo de lo diminuto. Eso permitir\u00eda estudiar las cuatro fuerzas de la naturaleza (nuclear fuerte, electromagn\u00e9tica, nuclear d\u00e9bil y gravedad) de forma unificada.<\/p>\n<p>Por otro lado, quiz\u00e1 sepas que las part\u00edculas de luz no tienen masa. \u00bfCrees que esa ligereza las exime de ser engullidas? \u00a1Nada de eso! \u00bfY si te acercas con el haz de luz de una potente linterna anunciando tu llegada? El agujero negro la tragar\u00e1, solo un suspiro antes de estirarte como a un fideo y devorarte a ti tambi\u00e9n.<\/p>\n<p>Para colmo, este monstruo insaciable se mofar\u00e1 de todos, anunciando su presencia gracias al brillo de la materia ultrarrecalentada que orbita en torno a \u00e9l.<\/p>\n<h2>Ese brillo misterioso<\/h2>\n<p>M\u00e1s a\u00fan, no importa que el agujero negro no est\u00e9 recibiendo grandes cantidades de alimento en forma de materia. Aunque estuviese rodeado de un vac\u00edo en el que no pudi\u00e9semos ni respirar, nuestro protagonista ser\u00eda capaz de brillar. Pero \u00bfc\u00f3mo es posible tal cosa?<\/p>\n<p>Nos lo explica el principio de incertidumbre que estableci\u00f3 el f\u00edsico alem\u00e1n Werner Heisenberg en 1927. Seg\u00fan nos ense\u00f1a, tendremos intervalos peque\u00f1\u00edsimos de tiempo en los que no sabremos a ciencia cierta cu\u00e1nta energ\u00eda hay en cada m\u00ednima porci\u00f3n de espacio en torno al misterioso astro.<\/p>\n<p>Explic\u00e1ndolo m\u00e1s en detalle, habr\u00e1 pares de part\u00edculas y antipart\u00edculas que podemos interpretar realmente como energ\u00eda, como bien mostr\u00f3 Einstein. En realidad, esos fantasmas surgen constantemente en cualquier parte del espacio. Lo bonito y a la vez terror\u00edfico es que cuando ocurre cerca del agujero negro, uno de los miembros de la pareja es tragado. Y as\u00ed una de las part\u00edculas queda desparejada convirti\u00e9ndose en radiaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Las ecuaciones de la relatividad ponen la f\u00edsica de la gravedad en lenguaje matem\u00e1tico. Y funcionan muy bien para sistemas tranquilos, como la Tierra orbitando en torno al Sol. Sin embargo, un agujero negro es mucho m\u00e1s complejo. Cuando aplicamos esas ecuaciones al horizonte de sucesos, las soluciones nos dan infinitos, y eso no mola nada. Podemos echar mano una analog\u00eda muy bonita para ilustrarlo.<\/p>\n<h2>El caos de la cascada<\/h2>\n<p>Si pensamos en el agua de un lago y queremos estudiarlo, podemos \u201cchincharlo\u201d con un palito. Entonces surgir\u00e1n peque\u00f1as olas, y si hab\u00eda una hojita reposando en la superficie, empezar\u00e1 a surfearlas. Eso nos permite hacer algunos c\u00e1lculos y entender al lago.<\/p>\n<p>En el caso de que el agua fluya y tengamos un r\u00edo, podemos repetir el experimento. La f\u00edsica sigue explicando las onditas que surgir\u00e1n en la superficie al perturbarla. La diferencia es que en esta ocasi\u00f3n habr\u00e1 que considerar tambi\u00e9n el efecto de todo el movimiento del agua.<\/p>\n<p>Pero \u00bfqu\u00e9 ocurre si el r\u00edo se encuentra con una cascada? El agua pasar\u00e1 a moverse en ca\u00edda libre y resultar\u00e1 imposible producir ondas con un patr\u00f3n concreto y que nos sea de utilidad. Nuestras mol\u00e9culas de H\u20820 habr\u00e1n entrado en una zona catastr\u00f3fica con turbulencia y caos.<\/p>\n<p>Pero como ya he anticipado, necesitamos avanzar en nuestro conocimiento y construir una teor\u00eda que a\u00fane la f\u00edsica cu\u00e1ntica y la gravedad. Esto ser\u00eda como alcanzar el Santo Grial, porque es la \u00fanica de las cuatro fuerzas de la naturaleza que a\u00fan se resiste. Y, curiosamente, una de las herramientas que creemos que va a ser fundamental para lograrlo son ondas como las del lago.<\/p>\n<p>Nos referimos, ni m\u00e1s ni menos, que a las fascinantes ondas gravitacionales, peque\u00f1as alteraciones del espacio-tiempo generadas por sucesos superviolentos del cosmos como choques de estrellas de neutrones o los propios agujeros negros. Y tengo una buena noticia: se pueden detectar desde la misma Tierra. As\u00ed que podemos hacer f\u00edsica desde la prudente distancia de 1\u00a0600 a\u00f1os luz que nos separan del agujero negro m\u00e1s cercano.<\/p>\n<p>Porque, os recuerdo otra vez, no es buena idea acercarse a uno.<\/p>\n<p><em>*Fuente: https:\/\/theconversation.com\/que-hay-dentro-de-un-agujero-negro-248783<\/em><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Si quieres saber qu\u00e9 hay dentro de un agujero negro tengo una recomendaci\u00f3n para ti. Y hazme caso, de verdad: no te acerques a \u00e9l bajo ninguna circunstancia. 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