Cada vez entendemos mejor los agujeros negros supermasivos. Y es clave para nuestro conocimiento del universo.

cada vez entendemos mejor los agujeros negros supermasivos. y es clave para nuestro conocimiento del universo.

A veces en ciencia es conveniente utilizar lo conocido para poder imaginar las características de lo desconocido. El problema con aplicar esta lógica a los agujeros negros es que éstos no son extremadamente diferentes a cualquier cosa que conozcamos. Un nuevo estudio realizado por investigadores de la Universidad de Dartmouth, en EE UU, ha logrado atajar este problema para entender mejor qué ocurre en las inmediaciones de los agujeros negros.


*El toro de acreciĂłn.* El estudio se centra en los nĂșcleos galĂĄcticos activos (AGN), agujeros negros supermasivos situados en el centro de galaxias como la nuestra, los cuales se encuentran en fase de rĂĄpido crecimiento. Estos AGN emiten un amplio espectro de radiaciĂłn electromagnĂ©tica, que va desde ondas de radio hasta rayos-X.


Los AGN suelen contar con un disco de acreciĂłn, una masa con forma de toroide o anillo que los rodea, compuesto de polvo y gas orbitando a alta velocidad alrededor del agujero. Esta materia es la principal responsable de la luz emitida por los agujeros negros pero la cantidad de esta luz que nos llega de distintos AGN puede variar notablemente en intensidad y color.


Los astrĂłnomos han considerado tradicionalmente que las distintas “firmas” lumĂ­nicas de los distintos agujeros negros estaban relacionadas con el ĂĄngulo desde el que veĂ­amos este disco. AsĂ­, un disco con un eje de rotaciĂłn apuntando hacia nosotros aparentarĂ­a ser muy brillante mientras que un disco perpendicular a nuestra perspectiva serĂ­a mĂĄs oscuro.


*Una perspectiva diferente.* Investigadores de la Universidad de Dartmouth han ofrecido una hipĂłtesis distinta. Lo han hecho a travĂ©s de un artĂ­culo publicado en la revista *The Astrophysicala Journal*. SegĂșn esta el motivo detrĂĄs de estas apariencias distintas irĂ­a mĂĄs allĂĄ: se tratarĂ­a de agujeros negros en diferentes etapas de su vida.


La clave estarĂ­a en la velocidad a la que los agujeros absorben la materia que los rodea. Esta velocidad estarĂ­a asociada a la cantidad de materia, polvo y gas, alrededor del AGN. A mĂĄs actividad del agujero mĂĄs materia a su alrededor y por tanto mĂĄs luz emitida por esta nube toroidal.


“Esto ofrece apoyo a la idea de que las estructuras toroidales alrededor de los agujeros negros no son siempre iguales,” explicaba Ryan Hickox, uno de los autores del estudio. “Hay una relaciĂłn entre la estructura y cĂłmo estĂĄ creciendo.”


*La diversidad en los agujeros negros.* El trabajo ofrece, segĂșn sus autores, la evidencia mĂĄs fuerte hasta la fecha de la existencia de diferencias entre las emisiones de luz de los distintos agujeros negros, y de que estas diferencias no pueden ser explicadas si atendemos a la perspectiva desde la que observemos estos discos toroidales que rodean a los AGN.


*De lo asumido a las evidencias.* “A lo largo del tiempo hemos hecho asunciones sobre la fĂ­sica de estos objetos” comentaba Tonima Tasnim Ananna, quien encabezĂł la investigaciĂłn. “Ahora sabemos que las propiedades de agujeros negros fuertemente escondidos son significativamente diferentes de los AGN no ocultos.”


Este trabajo también puede permitir a los astrónomos estimar cuåndo experimentaron los agujeros negros sus principales fases de crecimiento. Así lograrían mejorar su comprensión sobre la evolución, no solo de los agujeros negros en sí mismos sino también del Universo en su conjunto.


*Trabajo aĂșn por realizar.* En palabras de Annana, “la firma lumĂ­nica de estos objetos ha mistificado a investigadores a lo largo de medio siglo”. Los agujeros negros son objetos rodeados de misterio, y entender su origen estĂĄ entre las principales preguntas a contestar en el campo de la astrofĂ­sica. Los autores confĂ­an en que este estudio facilite este trabajo.


Los investigadores también señalan cuåles esperan que sean los siguientes pasos en esta dirección, como el anålisis específico a determinadas longitudes de onda. Este permitiría ampliar el estudio a regiones mås alejadas de nuestro Universo. También entender qué factores afectan a la velocidad de acreción a la que comienza a absorber materia cada agujero negro.


Solo nuevos estudios podrĂĄn contestar estas preguntas y aclarar hasta dĂłnde llega la diversidad de los agujeros negros, unos objetos que siguen estando entre los mĂĄs intrigantes que pueden encontrarse en el Universo observable.


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