{"id":2753,"date":"2009-10-04T10:11:57","date_gmt":"2009-10-04T08:11:57","guid":{"rendered":"http:\/\/www.emiliosilveravazquez.com\/blog\/?p=2753"},"modified":"2009-10-04T11:33:57","modified_gmt":"2009-10-04T09:33:57","slug":"los-objetos-mas-extranos-del-universo","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.emiliosilveravazquez.com\/blog\/2009\/10\/04\/los-objetos-mas-extranos-del-universo\/","title":{"rendered":"Los objetos m\u00e1s extra\u00f1os del Univers"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Nunca se ha observado directamente un <a href=\"#\" onclick=\"referencia('agujero negro',event); return false;\">agujero negro<\/a>. Kart Schwarzschild (1837-1916), dedujo la existencia de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('agujero negro',event); return false;\">agujeros negros<\/a> a partir de las ecuaciones de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('einstein',event); return false;\">Einstein<\/a> de la <a href=\"#\" onclick=\"referencia('relatividad',event); return false;\">relatividad<\/a> general de 1915 que, al ser estudiadas por, en 1916, un a\u00f1o despu\u00e9s de la publicaci\u00f3n, encontr\u00f3 en estas ecuaciones que exist\u00edan tales objetos supermasivos.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Alguna vez he comentado aqu\u00ed, el proceso que sigue una estrella supermasiva desde que nace hasta que muere. La estrella que est\u00e1 formada por una inmensa nube de gas y polvo que a veces tiene varios a\u00f1os-luz de di\u00e1metro, cuando dicho gas (sus mol\u00e9culas) se va juntando se produce un rozamiento que ioniza los \u00e1tomos de la nube de hidr\u00f3geno que se juntan y se juntan cada vez m\u00e1s, formando un remolino central que gira atrayendo al gas circundante que poco a poco, va formando una inmensa bola.\u00a0 En el n\u00facleo la fricci\u00f3n es muy grande y las mol\u00e9culas, apretadas al m\u00e1ximo por la fuerza de Gravedad, por fin produce una temperatura de varios millones de grados K que es la causante de la fusi\u00f3n de los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('proton',event); return false;\">protones<\/a> que forman esos \u00e1tomos de Hidr\u00f3geno, la reacci\u00f3n que se produce es una reacci\u00f3n en cadena, comienza la fusi\u00f3n que durar\u00e1 todo el tiempo de vida de la estrella.\u00a0 As\u00ed nacen las estrellas cuyas vidas est\u00e1n supeditadas al tiempo que tarde en ser consumido su combustible nuclear, el Hidr\u00f3geno que mediante la fusi\u00f3n es convertido en Helio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Las estrellas muy grandes, conocidas como supermasivas, son devoradoras de Hidr\u00f3geno y sus vidas son mucho m\u00e1s cortas que el de las estrellas normales.<\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Una vez que se produce la fusi\u00f3n termonuclear, se ha creado el equilibrio de la estrella, veamos como.\u00a0 La inmensa masa que se juntado para formar la estrella genera una gran cantidad de fuerza de Gravedad que tiende a comprimir la estrella bajo su propio peso.\u00a0 La fusi\u00f3n termonuclear generada en el n\u00facleo de la estrella, hace que la estrella tienda a expandirse.\u00a0 En esta situaci\u00f3n, la fusi\u00f3n que expande y la Gravedad que contrae, como son fuerzas similares, se contrarresta la una a la otra y as\u00ed la estrella continua brillando en equilibrio perfecto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pero \u00bfQu\u00e9 ocurre cuando se consume todo el Hidr\u00f3geno?<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pues que la fuerza de fusi\u00f3n deja de empujar hacia fuera y la Gravedad contin\u00faa (ya sin nada que lo impida) empujando hacia adentro, literalmente, estrujando el material de la estrella sobre s\u00ed mismo hasta l\u00edmites incre\u00edbles de densidad.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Seg\u00fan sean estrellas medianas como nuestro Sol, grandes o muy grandes, lo que antes era una estrella, cuando finaliza el derrumbe o implosi\u00f3n, cuando la estrella es aplastada sobre s\u00ed misma por su propio peso, cuando finalice digo, tendremos una estrella <a href=\"#\" onclick=\"referencia('enana blanca',event); return false;\">enana blanca<\/a>, una estrella de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('neutron',event); return false;\">neutrones<\/a> o un <a href=\"#\" onclick=\"referencia('agujero negro',event); return false;\">agujero negro<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Alrededor del <a href=\"#\" onclick=\"referencia('agujero negro',event); return false;\">agujero negro<\/a> puede formarse un disco de acresi\u00f3n cuando cae materia sobre \u00e9l desde una estrella cercana que, para su mal,\u00a0 se atreve a traspasar el Horizonte de sucesos.\u00a0 Es tan enorme la fuerza de Gravedad que genera el <a href=\"#\" onclick=\"referencia('agujero negro',event); return false;\">agujero negro<\/a> que, en tal circunstancias, literalmente hablando se come a esa estrella compa\u00f1era pr\u00f3xima.\u00a0 En ese proceso, el <a href=\"#\" onclick=\"referencia('agujero negro',event); return false;\">agujero negro<\/a> produce energ\u00eda predominantemente en longitudes de ondea de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('rayos x',event); return false;\">rayos X<\/a> a medida que la materia est\u00e1 siendo engullida hacia la <a href=\"#\" onclick=\"referencia('singularidad',event); return false;\">singularidad<\/a>.\u00a0 De hecho, estos <a href=\"#\" onclick=\"referencia('rayos x',event); return false;\">rayos X<\/a> en el centro mismo de nuestra Galaxia, en realidad han sido varias las fuentes localizadas all\u00ed, a unos 30.000 a\u00f1os-luz de nosotros.\u00a0 Son serios candidatos a Agujeros Negros, siendo el m\u00e1s famoso Cygnus X-1.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Existen varias formas te\u00f3ricamente posibles de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('agujero negro',event); return false;\">agujeros negros<\/a>.<\/p>\n<ul>\n<li style=\"text-align: justify;\">Un <a href=\"#\" onclick=\"referencia('agujero negro',event); return false;\">agujero negro<\/a> sin rotaci\u00f3n ni carga el\u00e9ctrica (Schwarzschild).<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Un <a href=\"#\" onclick=\"referencia('agujero negro',event); return false;\">agujero negro<\/a> sin rotaci\u00f3n con carga el\u00e9ctrica (Reissner-Nordstr\u00f6m).<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">En la pr\u00e1ctica es m\u00e1s f\u00e1cil que los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('agujero negro',event); return false;\">agujeros negros<\/a> esten rotando y que no tengan carga el\u00e9ctrica, forma conocida como <a href=\"#\" onclick=\"referencia('agujero negro',event); return false;\">agujero negro<\/a> de kerr.\u00a0 Los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('agujero negro',event); return false;\">agujeros negros<\/a> no son totalmente negros;\u00a0 la teor\u00eda sugiere que pueden emitir energ\u00eda en forma de radiaci\u00f3n Hawking.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La estrella supermasiva cuando se convierte en un <a href=\"#\" onclick=\"referencia('agujero negro',event); return false;\">agujero negro<\/a> se contrae tanto que, realmente desaparece de la vista, de ah\u00ed su nombre de \u201c<a href=\"#\" onclick=\"referencia('agujero negro',event); return false;\">agujero negro<\/a>\u201d.\u00a0 Su enorme densidad genera una fuerza gravitatoria tan descomunal que la <a href=\"#\" onclick=\"referencia('velocidad de escape',event); return false;\">velocidad de escape<\/a> supera a la de la luz, por tal motivo, ni la luz puede escapar de \u00e9l.\u00a0 En la <a href=\"#\" onclick=\"referencia('singularidad',event); return false;\">singularidad<\/a>, dejan de existir el tiempo y el espacio, podr\u00edamos decir que el <a href=\"#\" onclick=\"referencia('agujero negro',event); return false;\">agujero negro<\/a> est\u00e1 fuera, apartado de nuestro Universo, pero en realidad, deja sentir sus efectos, ya que, como antes dije, se pueden detectar las radiaciones de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('rayos x',event); return false;\">rayos X<\/a> que emite cuando engulle materia de cualquier objeto estelar que se le aproxime m\u00e1s all\u00e1 del punto l\u00edmite que se conoce como Horizonte de Sucesos.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con la explicaci\u00f3n anterior he querido significar que, de acuerdo con la <a href=\"#\" onclick=\"referencia('relatividad',event); return false;\">relatividad<\/a> de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('einstein',event); return false;\">Einstein<\/a>, cabe la posibilidad de que una masa redujera sin limite su tama\u00f1o y se autoconfianza en un espacio infinitamente peque\u00f1o y que, alrededor de esta, se forme una frontera gravitacional a la que se ha dado el nombre de horizonte de sucesos.\u00a0 He dicho al principio de este apartado que en 1.916, fue Schwarzchild, el que marca el l\u00edmite de este horizonte de sucesos para cualquier cuerpo celeste, magnitud conocida como radio de Schwarzschild que se denota por una ecuaci\u00f3n determinada que omito para no confundir al lector, y, de la que se deduce que&#8230; M es la masa del <a href=\"#\" onclick=\"referencia('agujero negro',event); return false;\">agujero negro<\/a>, G es la constante gravitacional de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('newton',event); return false;\">Newton<\/a>, y c2 es la velocidad de la luz elevada al cuadrado.\u00a0 As\u00ed, el radio de Schwarzschild para el Sol que tiene un di\u00e1metro de 1.392.530 km., ser\u00eda de solo tres kil\u00f3metros, mientras que el de la Tierra es de 1 cm.: si un cuerpo con la masa de la Tierra se comprimiera hasta el extremo de convertirse en una <a href=\"#\" onclick=\"referencia('singularidad',event); return false;\">singularidad<\/a>, la esfera formada por su horizonte de sucesos tendr\u00eda el modesto tama\u00f1o de una bolita o canica de ni\u00f1os.\u00a0 Por otro lado, una estrella de unas 10 MO (masas solares), pero su radio de Schwarzschil, no supera ni las 20 <a href=\"#\" onclick=\"referencia('unidad astronomica',event); return false;\">UA<\/a> (Unidad Astron\u00f3mica=150 millones de km.), mucho menor que nuestro sistema solar.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Comprender lo que es una <a href=\"#\" onclick=\"referencia('singularidad',event); return false;\">singularidad<\/a> puede resultar muy dif\u00edcil incluso para algunos cient\u00edficos que, no acaban de digerir tan extra\u00f1o suceso formado a partir de una estrella cuya masa est\u00e1 en una l\u00ednea que parte de las 3 masas solares.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Que nos queda mucho por aprender sobre los secretos del Universo est\u00e1 claro y, desde luego, si miramos la Historia, tampoco podemos decir que hemos perdido el tiempo pero, no es suficiente, hay que seguir.<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\"><em>emilio silvera<\/em><\/p>\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%2F2009%2F10%2F04%2Flos-objetos-mas-extranos-del-universo%2F&amp;title=Los+objetos+m%C3%A1s+extra%C3%B1os+del+Univers' 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; 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