{"id":15649,"date":"2016-06-23T09:21:21","date_gmt":"2016-06-23T08:21:21","guid":{"rendered":"http:\/\/www.emiliosilveravazquez.com\/blog\/?p=15649"},"modified":"2016-06-23T09:21:21","modified_gmt":"2016-06-23T08:21:21","slug":"nueva-manera-de-mirar-el-universo","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.emiliosilveravazquez.com\/blog\/2016\/06\/23\/nueva-manera-de-mirar-el-universo\/","title":{"rendered":"Nueva manera de mirar el Universo"},"content":{"rendered":"<div style=\"text-align: justify;\">Publicado en el Pais, apartado de Ciencia<\/div>\n<header id=\"cabecera\"><\/header>\n<article itemscope=\"\" itemtype=\"http:\/\/schema.org\/NewsArticle\">\n<div id=\"articulo_interior\">\n<header id=\"articulo-encabezado\">\n<div id=\"articulo-titulares\">\n<h1 id=\"articulo-titulo\">Biograf\u00eda \u00edntima de la primera onda gravitacional<\/h1>\n<div>\n<h2>Un estudio reconstruye el origen remoto del primer &#8216;sonido&#8217; del universo, hace m\u00e1s de 11.000 millones de a\u00f1os<\/h2>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/header>\n<\/div>\n<\/article>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" title=\"Telescopios como el de la imagen (en Chile) ayudan a entender el origen del Universo.\" src=\"http:\/\/ep01.epimg.net\/elpais\/imagenes\/2016\/06\/22\/ciencia\/1466597641_958355_1466603459_noticia_normal.jpg\" alt=\"Telescopios como el de la imagen (en Chile) ayudan a entender el origen del Universo.\" width=\"980\" height=\"652\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Telescopios como el de la imagen (en Chile) ayudan a entender el origen del Universo. Fermilab<\/p>\n<div id=\"cuerpo_noticia\">\n<p style=\"text-align: justify;\">La historia de la primera onda gravitacional detectada por un experimento humano es casi tan antigua como el Universo. As\u00ed lo indica un estudio publicado hoy que reconstruye hasta su origen m\u00e1s remoto la se\u00f1al captada en septiembre de 2015 por el Observatorio de Interferometr\u00eda L\u00e1ser de Ondas Gravitacionales (LIGO), <a href=\"http:\/\/elpais.com\/elpais\/2016\/02\/11\/ciencia\/1455201194_750459.html\">uno de los descubrimientos m\u00e1s importantes de esta d\u00e9cada.<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" src=\"http:\/\/www.pecadocapital.com.mx\/img\/source\/ondas-lago.jpg\" alt=\"\" width=\"478\" height=\"269\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Hace un siglo, Albert <a href=\"#\" onclick=\"referencia('einstein',event); return false;\">Einstein<\/a> predijo que, de acuerdo con la teor\u00eda de la <a href=\"#\" onclick=\"referencia('relatividad',event); return false;\">relatividad<\/a>, los fen\u00f3menos m\u00e1s violentos del cosmos deber\u00edan producir intensos estallidos de energ\u00eda que viajar\u00eda a la velocidad de la luz en forma de ondas gravitatorias. Estas ondulaciones curvan el espacio y el tiempo a su paso y se expanden en todas direcciones durante miles de millones de a\u00f1os. Pero detectarlas en la Tierra era imposible. El origen de estos fen\u00f3menos est\u00e1 tan lejos y sus se\u00f1ales atraviesan tanto espacio que al llegar al Sistema Solar son imperceptibles incluso con la tecnolog\u00eda m\u00e1s avanzada, pens\u00f3 el genio alem\u00e1n.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ahora sabemos que se equivoc\u00f3 en el detalle y acert\u00f3, como siempre, en lo importante. <a href=\"http:\/\/elpais.com\/elpais\/2016\/02\/11\/ciencia\/1455201194_750459.html\">La primera se\u00f1al de ondas gravitatorias<\/a> se capt\u00f3 en septiembre de 2015 y fue anunciada en febrero. La produjo la fusi\u00f3n de dos <a href=\"#\" onclick=\"referencia('agujero negro',event); return false;\">agujeros negros<\/a>, cada uno unas 30 veces con m\u00e1s masa que el Sol, y sucedi\u00f3 hace unos 1.300 millones de a\u00f1os, cuando todos los terr\u00edcolas eran microbios incapaces de entender qu\u00e9 estaba pasando.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img decoding=\"async\" src=\"http:\/\/www.nature.com\/nature\/journal\/v534\/n7608\/carousel\/nature18322-f3.jpg\" alt=\"Comparison of merger rates and masses with O1 LIGO results.\" data-media-desc=\"Figure\" data-media-id=\"figure\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">El nuevo estudio, <a href=\"http:\/\/nature.com\/articles\/doi:10.1038\/nature18322\">publicado hoy en <em>Nature<\/em><\/a>, aclara c\u00f3mo se formaron esos dos <a href=\"#\" onclick=\"referencia('agujero negro',event); return false;\">agujeros negros<\/a>. El trabajo lo firman cuatro cient\u00edficos expertos en cosmolog\u00eda y <a href=\"#\" onclick=\"referencia('relatividad',event); return false;\">relatividad<\/a> computacional de la Universidad de Chicago y el Instituto de Tecnolog\u00eda de Rochester, ambos en EE UU, y la Universidad de Varsovia, en Polonia. Han creado un modelo inform\u00e1tico que reconstruye la historia del universo y permite estimar qu\u00e9 tipo de cuerpos celestes podr\u00edan producir una se\u00f1al como la detectada por LIGO. Para esto han necesitado usar Atlas, <a href=\"http:\/\/www.aei.mpg.de\/24838\/02_Computing_and_ATLAS\">el mayor superordenador dedicado al estudio de ondas gravitacionales del mundo<\/a>, y adem\u00e1s algo de tiempo de computaci\u00f3n de miles de PCs de ciudadanos interesados por la ciencia a trav\u00e9s <a href=\"http:\/\/universeathome.pl\/universe\/\">del proyecto Universe@home.<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<section id=\"sumario_1|html\"><a name=\"sumario_1\"><\/a><\/section>\n<section><\/section>\n<section><\/section>\n<section><\/section>\n<section><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" id=\"caratula_cae34e284d6a724797410fe6f43ae1b0-1\" src=\"http:\/\/ep02.epimg.net\/elpais\/imagenes\/2016\/01\/12\/ciencia\/1452606799_703547_1455182901_noticia_fotograma.jpg\" alt=\"\" width=\"831\" height=\"465\" border=\"0\" \/><\/section>\n<section><\/section>\n<section><\/section>\n<section><\/section>\n<section><a name=\"sumario_1\"><\/a><\/section>\n<section id=\"sumario_1|html\">\n<div>\n<div>\n<p>Ahora sabemos que <a href=\"#\" onclick=\"referencia('einstein',event); return false;\">Einstein<\/a> se equivoc\u00f3 en el detalle y acert\u00f3, como siempre, en lo importante<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/section>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Los resultados muestran que, para viajar hasta la semilla de la primera onda gravitacional, hay que remontarse a unos 2.000 millones de a\u00f1os despu\u00e9s del <a href=\"#\" onclick=\"referencia('big bang',event); return false;\">Big Bang<\/a>. En aquel universo adolescente se formaron dos estrellas que ten\u00edan cada una al menos 40 veces m\u00e1s masa que el Sol y que estaban peligrosamente juntas. Es lo que los astr\u00f3nomos llaman un sistema binario, dos astros que orbitan el uno en torno al otro y que, con cada vuelta, recortan un poco la distancia que los separa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Las dos estrellas estaban entre las m\u00e1s brillantes y grandes de todo el Universo, seg\u00fan J. J. Eldridge, f\u00edsico de la Universidad de Auckland (Nueva Zelanda). El cient\u00edfico razona que, si los c\u00e1lculos del estudio son correctos, estos dos astros contribuyeron a que el Universo saliese de la llamada <em>Edad oscura<\/em>, un paso fundamental en la l\u00ednea de eventos que lleva hasta nosotros pues, de no haberse superado esta etapa no habr\u00eda estrellas, galaxias ni vida.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Cuatro millones de a\u00f1os despu\u00e9s de su nacimiento, un instante en t\u00e9rminos cosmol\u00f3gicos, a una de las dos estrellas se le agot\u00f3 el combustible. Su enorme n\u00facleo se derrumb\u00f3 sobre s\u00ed mismo creando un punto matem\u00e1tico de volumen cero y densidad infinita. Nada, ni siquiera la luz de su estrella compa\u00f1era ni cualquier otra en todo el Universo era capaz de escapar a su atracci\u00f3n si se acercaba demasiado. Era un <a href=\"#\" onclick=\"referencia('agujero negro',event); return false;\">agujero negro<\/a> de unas 30 masas solares. Pasado otro mill\u00f3n de a\u00f1os, su estrella compa\u00f1era sufri\u00f3 id\u00e9ntica metamorfosis.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" src=\"http:\/\/www.abc.es\/media\/ciencia\/2016\/02\/12\/ondas-gravitacionales23--620x349.jpg\" alt=\"\" width=\"478\" height=\"269\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ambos monstruos estaban separados por unos 34 millones de kil\u00f3metros, bastante menos distancia que un viaje espacial de la Tierra a Marte. Seg\u00fan los c\u00e1lculos del estudio, la atracci\u00f3n gravitatoria entre ambos fue royendo cent\u00edmetros a esa separaci\u00f3n hasta que, 10.000 millones de a\u00f1os despu\u00e9s, acabaron fundi\u00e9ndose en un violento abrazo. La uni\u00f3n form\u00f3 un gran <a href=\"#\" onclick=\"referencia('agujero negro',event); return false;\">agujero negro<\/a> y liber\u00f3 en fracciones de segundo toda la energ\u00eda que cabr\u00eda en tres estrellas como el Sol. Si alguien hubiese estado cerca, hubiera vivido <a href=\"http:\/\/elpais.com\/elpais\/2015\/12\/23\/ciencia\/1450889653_103804.html\">una letal tormenta donde el espacio se estir\u00f3 y se contrajo como un chicle y el tiempo oscil\u00f3 de forma ca\u00f3tica entre el pasado y el futuro<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Las ondas gravitacionales producidas por esta fusi\u00f3n siguieron avanzando hasta que, ya reducidas a una vibraci\u00f3n menor que la mil\u00e9sima parte del di\u00e1metro de un <a href=\"#\" onclick=\"referencia('proton',event); return false;\">prot\u00f3n<\/a>, pasados 1.300 millones de a\u00f1os, fueron captadas por los haces de luz <a href=\"#\" onclick=\"referencia('laser',event); return false;\">l\u00e1ser<\/a> del experimento LIGO, instalados en Luisiana y Washington, con un peque\u00f1\u00edsimo retardo que permiti\u00f3 determinar la regi\u00f3n del universo desde la que llegaban. La noticia caus\u00f3 una enorme expectaci\u00f3n que alcanz\u00f3 las portadas de los mejores peri\u00f3dicos del mundo. <a href=\"#\" onclick=\"referencia('einstein',event); return false;\">Einstein<\/a> era reivindicado una vez m\u00e1s, justo 100 a\u00f1os despu\u00e9s de su predicci\u00f3n, y se abr\u00eda una nueva era para la exploraci\u00f3n y comprensi\u00f3n del cosmos. Si no es la mejor historia jam\u00e1s contada, por lo menos es una de las m\u00e1s largas: 11.700 millones de a\u00f1os de principio a fin.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" src=\"http:\/\/informavalencia1.blogspot.es\/media\/cache\/resolve\/media\/files\/00\/665\/748\/2016\/02\/ondas-gravitacionales-agujeros-negros-galaxias-colision-l-1.jpeg\" alt=\"\" width=\"478\" height=\"392\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<section id=\"sumario_2|despiece\"><a name=\"sumario_2\"><\/a><\/section>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div>\n<header>\n<h4>Mil fusiones al a\u00f1o<\/h4>\n<\/header>\n<div>\n<p style=\"text-align: justify;\">Una de las principales utilidades de los observatorios de ondas gravitacionales como LIGO o el europeo Virgo es reconstruir la evoluci\u00f3n del universo. Permiten saber c\u00f3mo y d\u00f3nde nacen los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('agujero negro',event); return false;\">agujeros negros<\/a>, c\u00f3mo se transforman y estimar cu\u00e1ntos hay en el universo observable. De hecho hasta ahora las observaciones de estos monstruos del cosmos, que influyen de forma fundamental en la evoluci\u00f3n de todas las galaxias, incluida la nuestra, eran indirectas.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">El objetivo ahora es ir sumando detecciones de ondas que aclaren todos estos asuntos. Seg\u00fan el estudio publicado hoy, se detectar\u00e1n unas 1.000 fusiones de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('agujero negro',event); return false;\">agujeros negros<\/a> similares a las captadas hasta ahora cada a\u00f1o una vez que LIGO y el resto de observatorios alcancen su m\u00e1xima sensibilidad.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class='bookmark'>\r\n\t\t<table align='left' border='0' cellpadding='0' width='100%'>\r\n\t\t<tr><td><span class='pushbutton'><a href='http:\/\/delicious.com\/post?url=http%3A%2F%2Fwww.emiliosilveravazquez.com%2Fblog%2F2016%2F06%2F23%2Fnueva-manera-de-mirar-el-universo%2F&amp;title=Nueva+manera+de+mirar+el+Universo' title='Delicious' target='_blank' rel='nofollow'><img src='http:\/\/www.emiliosilveravazquez.com\/blog\/wp-content\/plugins\/knxdt-bookmarks-wordpress-plugin\/images\/delicious.png'  alt='' class='book_img' border='none' style='margin:1px; padding: 0;'  \/><\/a><\/span><span class='pushbutton'><a href='http:\/\/digg.com\/submit?url=http%3A%2F%2Fwww.emiliosilveravazquez.com%2Fblog%2F2016%2F06%2F23%2Fnueva-manera-de-mirar-el-universo%2F&amp;title=Nueva+manera+de+mirar+el+Universo' title='Digg' target='_blank' rel='nofollow'><img src='http:\/\/www.emiliosilveravazquez.com\/blog\/wp-content\/plugins\/knxdt-bookmarks-wordpress-plugin\/images\/digg.png'  alt='' class='book_img' border='none' style='margin:1px; 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