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La supercomputadora mostró algo que los científicos aún no han visto

Hemos escrito en nuestras páginas muchas veces que algunas cosas de este tipo no son tan negras como comúnmente se cree. Este tema fue determinado por un equipo de científicos de la Universidad de Princeton (Nueva Jersey) desde un lado ligeramente diferente, quienes decidieron Crear una simulación de las fuerzas que prevalecen en un agujero negroPara estudiar cómo afectan las partículas más pequeñas y más grandes que se encuentran en El llamado horizonte de eventos.

El simplemente – El límite más allá del cual el objeto no podrá salir del agujero negro (Leer: Superar las fuerzas de la gravedad y el campo electromagnético.) Esto también se aplica a las partículas de luz, es decir. Los fotones se mueven en el vacío a una velocidad de unos 300 mil. Em (1,08 millones de km/h). Pero por alguna razón, de vez en cuando, podías observar destellos individuales de luz emitidos por estas entidades negras extremadamente poderosas.

Bart Riberd, miembro del equipo de la Universidad Americana, usó con otros investigadores Tres grupos separados de supercomputadoras (un grupo de personas que trabajan juntas) para obtener una imagen muy detallada de lo que sucede fuera del horizonte de eventos. Es un lugar, en pocas palabras, donde había partículas (como la luz) que antes estaban en un agujero negro, pero Al final lograron vencer la fuerza de gravedad y el campo electromagnético de esta entidad..

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De un informe publicado en Cartas de revistas astrofísicas (El trabajo ya ha sido revisado) Explica esto Las líneas de campo magnético juegan un papel importante en la creación de bengalas.. Las simulaciones muestran imágenes mil veces más precisas que las de otros entornos de agujeros negros artificiales Algunas de estas líneas se desintegran y luego forman nuevas líneas.que libera grandes cantidades de energía (llamada reconexión magnética).

Y esto, a su vez, se transmite a los fotones, «cargando» estas partículas de luz. Así que ya sabemos cómo se produce la luz en los agujeros negros. Pero, ¿cómo estos elementos activos trascienden el horizonte de eventos?? La respuesta nuevamente es líneas de campo magnético. Gracias a las sucesivas etapas de la simulación, fue posible determinar cómo se formaron estas líneas, lo que dio alguna explicación a los científicos.

Foto: Agencia Espacial Europea

El agujero negro y el disco de acreción asociado

Primero, objetos de diferentes tamaños como parte de disco de acumulación («una estructura giratoria compuesta de polvo y gas que se hunde contra una fuerte fuente gravitatoria» como un agujero negro) Se están moviendo hacia los «polos» del objeto en cuestión.. Como resultado de estas acciones, se produce la reconexión magnética antes mencionada, lo que da lugar a la formación de nuevas líneas del campo magnético. Esto a su vez provoca Deposición de material altamente cargado (por ejemplo, fotones) que pueden ser atraídos por el agujero negro o liberados más allá del horizonte de sucesos.

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Si esto es lo último, Estamos lidiando con un resplandor de luz que los astrónomos notan ocasionalmente.. Actualmente, Bart Riberda y el resto del equipo están enfocados en mejorar la simulación para explorar otras incertidumbres relacionadas con las fuerzas e interacciones que pueden existir en los agujeros negros.

Al mismo tiempo, te invitamos a escuchar el último episodio del podcast desde un punto de vista técnico. Esta vez hablábamos del metaverso, que ya estaba predicho… Stephen Hawking. ¿Por qué se empezó a hablar de ello recién después de la conferencia de Mark Zuckerberg, si se entendió hace décadas? ¿Qué necesitamos crear y cuándo podemos esperar que nuestras vidas se muevan, literalmente, hacia la realidad digital? Escucharás las respuestas a estas preguntas a continuación: