- 7 months ago
- #cienciainfinita
Este fascinante documental,ás los secretos ocultos universo, revel la asombrosa realidad que va más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Acompáñanos en un viaje a través de las estrellas y los confines del espacio, donde la ciencia y el asombro se entrelazan. Experimentarás una transformación profunda al comprender cómo las fuerzas invisibles, como la materia oscura y la energía oscura, dan forma a nuestro cosmos. A medida que desentrañamos estos misterios, también exploraremos las teorías más avanzadas que los científicos están desarrollando para entender lo desconocido. Este no solo te informará, sino que también te inspirará a mirar hacia el cielo con nuevos ojos. Al finalizar, estarás más cerca de comprender tu lugar en el universo y la inmensidad que nos rode. ¡No te pierdas esta experiencia visual impactante! Suscríbete y acompáñanos para más contenido que expanda tu mente.
**#UniversoMisterioso, #CienciaInfinita, #ExploraciónEspacial**
**documental universo, más allá de lo visible, materia oscura, energía oscura, secretos del universo, exploración espacial, teorías del cosmos, fenómenos astronómicos, y asombro, límites del conocimiento**
**#UniversoMisterioso, #CienciaInfinita, #ExploraciónEspacial**
**documental universo, más allá de lo visible, materia oscura, energía oscura, secretos del universo, exploración espacial, teorías del cosmos, fenómenos astronómicos, y asombro, límites del conocimiento**
Category
📺
TVTranscript
00:00Al observar la enorme inmensidad del espacio desde la Tierra,
00:09el universo parece quieto y silencioso.
00:13En realidad, alberga violencia más allá de lo imaginable.
00:19Ocultas a simple vista, hay maravillas astronómicas
00:22capaces de hacer trizas el espacio y el tiempo.
00:25A esas bestias cósmicas las llamamos agujeros negros.
00:30Sabemos que los agujeros negros son los objetos más enigmáticos
00:33y potentes del universo conocido.
00:35De un agujero negro es imposible escapar.
00:39Todo lo que caiga por el horizonte del agujero negro
00:42desaparece para siempre.
00:45Los agujeros negros violan las leyes conocidas de la física,
00:49distorsionan y deforman todo lo que tenemos por cierto
00:52hasta que desaparece.
00:54Lo que ocurre en el centro de cualquier agujero negro
00:56es un misterio.
00:57El horizonte de sucesos de un agujero negro
01:01parece cumplir lo predicho por la teoría
01:03de la relatividad general de Einstein.
01:05Pero esa misma teoría de la relatividad
01:08predice algo tan extraño en el interior de los agujeros negros
01:12que no acabamos de entenderlo del todo.
01:16Desvelar sus secretos podría ser la clave
01:19para entender el entramado de nuestro universo.
01:21Misterios del universo
01:39más allá de lo visible
01:41Así creemos que podría ser un agujero negro
01:48una perforación en el luminoso tejido del espacio-tiempo.
01:53Me parece más útil pensar en los agujeros negros
01:57como regiones del espacio con una densidad infinita
02:01en vez de imaginarlos como objetos
02:04porque no son algo tangible.
02:06No podrías acercarte a un agujero negro
02:11y tomar una muestra de él
02:13igual que podría cogerse una roca lunar
02:15y traerla a la Tierra.
02:17Son más bien como auténticos agujeros
02:19en el tejido del espacio-tiempo.
02:22Aún hay muchos misterios
02:24sobre los agujeros negros.
02:26Tenemos teorías muy bien fundamentadas
02:27sobre cómo funcionan
02:28pero observarlos es muy difícil.
02:30Ni los telescopios más potentes del mundo
02:35pueden captar agujeros negros
02:37porque no emiten radiación electromagnética.
02:41No obstante,
02:42los científicos pueden formular teorías
02:44observando cómo influyen en su entorno.
02:47En realidad no vemos el propio agujero negro.
02:50No hay nada que ver
02:51pero ves todo el material que se acumula
02:53y gira a su alrededor.
02:55¿Puede darse, por ejemplo,
02:56que una estrella masiva orbite cerca de un agujero negro
02:59y parte de su materia acabará cayendo dentro de él?
03:02Antes de que esa materia cruce el horizonte de sucesos,
03:05se desgarrará
03:06y emitirá una radiación muy potente hacia el universo
03:09y nuestros telescopios podrán detectarla.
03:13La imagen de un tornado es una buena analogía
03:16porque no ves los cambios de presión en el aire.
03:19Ves girar objetos físicos en torno al vórtice.
03:24En el centro del agujero negro está la singularidad,
03:26el punto infinitésimo de densidad inimaginable.
03:32Alrededor de ese núcleo
03:33está lo que se conoce como horizonte de sucesos,
03:36una siniestra frontera
03:37de la que una vez cruzada es imposible escapar.
03:41Para escapar de un agujero negro,
03:44un objeto tendría que viajar más rápido que la luz.
03:48Y como nada viaja más rápido que ella
03:50ni la propia luz,
03:52esa zona es negra.
03:54De ahí el nombre de agujero negro.
03:55Pero, ¿cómo es que los científicos
03:58han podido crear modelos que explican
04:00cómo son los agujeros negros
04:02si no podemos verlos?
04:05El primer rastro de los agujeros negros
04:07no lo descubrieron los astrónomos
04:09observando las estrellas del universo.
04:12Lo hallaron los físicos.
04:15Durante mucho tiempo,
04:17la idea del agujero negro
04:19fue solo una teoría.
04:20En el siglo XVIII,
04:23algunos intuían
04:25que quizá había cosas tan densas y grandes
04:28que nada podía escapar de ellas.
04:32Luego llegó Einstein
04:33con las teorías de la relatividad especial y general
04:36que describieron cómo funcionaba el espacio-tiempo.
04:40Einstein primero formuló la teoría de la relatividad especial
04:43que decía que la velocidad de la luz era constante.
04:46Eso significa que el espacio y el tiempo varían
04:49para los observadores
04:50que se desplacen a velocidades distintas.
04:53Einstein describió la relatividad especial en 1905
04:57y se basó en esa idea
04:58cuando publicó una nueva teoría en 1915.
05:02La teoría de la relatividad general de Einstein
05:04en su forma más sencilla y elegante
05:06dice que la materia curva el espacio y el tiempo
05:09y entonces la curvatura del espacio-tiempo
05:13le dice a la materia cómo moverse.
05:16Revolucionó nuestra idea sobre el espacio,
05:18el tiempo y el universo
05:19y abrió la puerta a los agujeros negros.
05:22Lo que percibimos como gravedad
05:25es en realidad la deformación,
05:28la curvatura y estiramiento del espacio.
05:31Esta lámina representa nuestro espacio vacío,
05:36pero en dos dimensiones.
05:38Si todas las otras masas y estrellas están lejos,
05:42entonces un objeto ligero,
05:44como un planeta o un cometa
05:46o incluso un rayo de luz,
05:48se moverán en línea recta.
05:51Pero ahora pondré un objeto pesado
05:55en algún lugar del espacio.
05:59Esto podría representar una estrella, por ejemplo.
06:02Lejos de la estrella,
06:04un objeto más ligero,
06:06como un cometa o un rayo de luz,
06:08seguirá más o menos en línea recta.
06:12Pero si pasa cerca,
06:14su trayectoria será mucho más curva,
06:18debido a que la estrella
06:19está deformando mucho más el espacio a su alrededor.
06:22Eso es lo que percibimos como gravedad.
06:27Aquí tengo un objeto
06:28que representa a un agujero negro.
06:30Ya vemos lo mucho que está deformando
06:32el espacio bidimensional a su alrededor.
06:35Y un objeto que se acerque demasiado
06:38al agujero negro
06:39pasará de largo,
06:41pero volverá a haberse atraído
06:43y acabará cayendo dentro del agujero,
06:45tras lo cual ya no podrá escapar.
06:48Cuando esa curvatura afecta a las ondas lumínicas,
06:51se produce el efecto de lente gravitatoria.
06:54Como la Relatividad General
06:55dice que la masa curva el espacio
06:57y la trayectoria de la luz puede curvarse
06:59si se encuentra con un objeto de gran masa,
07:02entonces es como si ese gran objeto
07:04actuase como una lente,
07:05deformando la trayectoria de la luz
07:07y distorsionando las imágenes
07:09de lo que hay detrás de ese objeto.
07:12Para Einstein
07:13y otros científicos de principios del siglo XX,
07:16esas llamadas estrellas negras
07:17siguieron siendo un concepto teórico.
07:21Fue en 1968
07:22cuando el físico estadounidense
07:24John Wheeler
07:25popularizó el término agujero negro
07:27para describir esos misteriosos objetos celestes.
07:32Wheeler sostenía que los agujeros negros
07:34eran lugares reales en nuestro universo físico.
07:36La materia vista girando en torno
07:41a un agujero negro
07:42no solo nos ayuda a ver
07:43esas regiones invisibles,
07:45sino que también ofrece datos cruciales
07:47para su medición.
07:49Cuando los astrónomos observan
07:51las órbitas de planetas, estrellas
07:53y otros materiales atrapados
07:55por efecto de la gravedad,
07:57pueden calcular la masa del agujero negro
07:59en el centro.
08:01Esa masa es clave para desvelar
08:02la naturaleza de los agujeros negros
08:04y permite catalogar y comparar
08:06los que hay dispersos por el universo.
08:10Hay agujeros negros
08:11de diversos tipos y tamaños.
08:15Las observaciones indican
08:16que hay agujeros negros de masa estelar
08:19tan pesados como el Sol,
08:21agujeros negros de masa intermedia
08:23con unos cientos de veces la masa del Sol
08:26y agujeros negros supremasivos
08:28en el centro de galaxias
08:29que son millones y miles de millones de veces
08:32más pesados que nuestro Sol.
08:34Y los agujeros negros
08:38pueden ser maestros de la destrucción.
08:41En teoría,
08:42si un agujero negro del tamaño de nuestro Sol
08:45viajase por el espacio
08:46y entrara en nuestro sistema solar,
08:48nada podría sobrevivir.
08:52Si los planetas no acabaran
08:54totalmente destrozados,
08:55resultarían proyectados hacia el espacio
08:57por su intensa fuerza gravitatoria.
09:01Todo sucumbiría a su enorme caos.
09:03Por tanto,
09:05¿qué podría originar algo
09:06con una fuerza tan incontrolable?
09:11Igual que los organismos vivos,
09:14los agujeros negros
09:15se forman en un periodo de nacimiento.
09:17Pueden evolucionar con el tiempo,
09:19cambiando de tamaño y masa
09:20al alimentarse de material.
09:23Y luego, con el tiempo,
09:25pueden desaparecer.
09:26El nacimiento de un agujero negro
09:29de masa estelar
09:30es un evento espectacular
09:32e impresionante.
09:33Y aún así,
09:34es también algo muy común.
09:36Se cree que esas zonas oscuras
09:38del espacio
09:38se forman después
09:39de las explosiones
09:40más luminosas del universo.
09:43Las supernovas.
09:46Las estrellas
09:47son grandes acumulaciones de gas
09:49que, debido a su propio peso gravitatorio,
09:52adquieren tanta densidad
09:54que empiezan a arder.
09:57Aquí tengo una maqueta
09:59de una estrella.
10:01Es un globo
10:02que representa
10:02el núcleo interno
10:04de la estrella,
10:05rodeado por capas
10:06de papel de aluminio
10:07que representan
10:09las capas gaseosas externas
10:10de la estrella.
10:11Esas estrellas
10:14queman su combustible
10:15muy rápido
10:16y son estables
10:17porque cuentan
10:18con una enorme gravedad
10:19que comprime su núcleo,
10:20donde arde el combustible
10:22y se produce mucha luz
10:23que empuja hacia afuera.
10:25Si con las manos
10:26imito la presión gravitatoria
10:28hacia adentro,
10:30vemos que la estrella
10:31no se comprime mucho,
10:33porque el empuje hacia afuera,
10:35causado por la quema
10:37del combustible de su núcleo,
10:39contrarresta
10:40la presión hacia adentro.
10:43Cuando llegan
10:44a cierto punto de su vida
10:45en el que han quemado
10:46casi todos sus elementos,
10:48se vuelven inestables,
10:49la luz cesa
10:50y la gravedad
10:51es lo más potente
10:52dentro del objeto.
10:54Y en ese momento
10:55no hay nada que detenga
10:57la presión hacia adentro
10:58de la gravedad
11:00y la estrella
11:00hace implosión.
11:04La gravedad ahora
11:06tira de las capas externas
11:08de gas
11:08creando un agujero negro.
11:12La supernova
11:13de una estrella
11:14de poca masa
11:14puede crear
11:15una enana blanca
11:16o una estrella
11:17de neutrones.
11:19Hace falta una estrella
11:20con al menos
11:21el triple de masa
11:21que el Sol
11:22para formar
11:23un agujero negro.
11:27No obstante,
11:28ver el paso
11:29de una estrella
11:29moribunda
11:30a agujero negro
11:31es difícil.
11:33Esos eventos
11:34ocurren
11:34en solo unos minutos
11:35y el propio hundimiento
11:37queda oculto
11:38por el material luminoso
11:39expulsado
11:40por la explosión,
11:41tapando el nacimiento
11:42del agujero negro
11:43a nuestros instrumentos.
11:46Los científicos,
11:48por tanto,
11:49suelen relacionar
11:50esos fenómenos cósmicos
11:51utilizando modelos
11:52teóricos
11:53y observaciones
11:54de la vida estelar
11:55y los agujeros negros
11:56de masa estelar.
11:58Aunque raramente
11:59apreciables
12:00a simple vista,
12:01avanzados instrumentos
12:02como el telescopio
12:03espacial Hubble
12:04son capaces
12:05de captar
12:06supernovas
12:06que están
12:07a millones de años luz.
12:09Se libera
12:10una enorme cantidad
12:11de energía
12:11y calor
12:12en la explosión
12:13en supernova,
12:14creando un objeto
12:15muy luminoso
12:16que en algunos casos
12:17puede opacar
12:18toda la luz
12:19junta de la galaxia.
12:22Aunque ese proceso
12:23puede explicar
12:24la formación
12:24de los agujeros negros
12:26de masa estelar,
12:27el origen
12:27de otros agujeros negros
12:29sigue siendo un misterio.
12:31¿Cómo se forman
12:32realmente
12:33los agujeros negros
12:34supermasivos
12:34en el centro
12:35de las grandes galaxias?
12:37Hay diversas posibilidades,
12:39pero no hemos logrado
12:39descubrir aún
12:40cuál fue el origen
12:41de esos descomunales
12:42monstruos.
12:45Después de que
12:46una explosión
12:47en supernova
12:48termina tingiendo
12:49el cosmos
12:49de color y luz,
12:51visualmente
12:52no queda nada.
12:54Aún así,
12:55los agujeros negros
12:56no están vacíos.
12:59Los agujeros negros
13:00sin duda
13:00tienen algo dentro.
13:01Debería ser materia,
13:03pero podrían ser
13:04otras cosas.
13:05Podría crearse
13:06un agujero negro
13:07con radiación
13:07si la comprimimos
13:08hasta formar
13:09una bola reducida.
13:11En teoría,
13:11cualquier tipo de energía
13:12puede producir
13:13un agujero negro.
13:14Durante su ciclo vital,
13:16los agujeros negros
13:17se alimentan
13:18y crecen
13:18a medida que aumentan
13:20su masa
13:20acumulando
13:21o reuniendo
13:22materia
13:22que cruza
13:23el horizonte
13:23de sucesos.
13:25Existe la idea
13:26equivocada
13:27de que los agujeros negros
13:28son como aspiradores
13:29y que lo absorben todo.
13:31Una comparación mejor
13:32sería la de una planta
13:33carnívora,
13:34ya que los agujeros negros
13:35solo capturan objetos
13:36que llegan
13:37a sus alrededores.
13:39Hay órbitas estables
13:40fuera del horizonte
13:41de sucesos
13:42de un agujero negro.
13:43Lo que tiende a pasar
13:44es que la energía
13:45del material
13:45se pierde
13:46debido a la fricción.
13:48Por eso,
13:48el material acaba cayendo
13:49en órbitas cada vez
13:50más bajas,
13:51hasta que al final
13:51está en una órbita
13:52que se cruza
13:53con el horizonte
13:53de sucesos
13:54y entonces
13:54ya no puede escapar.
13:56Una vez cruza
13:57ese punto
13:58de no retorno,
13:59la materia
14:00va cayendo
14:00hacia la singularidad.
14:03La distancia
14:04que debe recorrer
14:05hasta el centro
14:06depende de la masa
14:07del agujero negro.
14:09No es como
14:10si una mano
14:11saliese del agujero negro
14:13te agarrara
14:13y tirara de ti.
14:15Ocurre más bien
14:16que si te acercas demasiado
14:17te caes dentro
14:18del agujero negro.
14:21Al caer hacia el fondo,
14:23pasando el punto
14:24de no retorno,
14:25llegamos al centro
14:26del agujero negro.
14:28Cuando una estrella
14:29se hunde sobre sí misma,
14:31toda esa masa
14:32se concentra
14:32en un solo punto.
14:35Los agujeros negros
14:36supermasivos
14:37pueden tener
14:38una masa
14:38millones de veces
14:39superior a la de nuestro Sol,
14:41atrapada en un área
14:42menor que la punta
14:43de un alfiler.
14:44El punto en el que
14:45toda esa masa
14:46está atrapada
14:47se llama singularidad.
14:49La singularidad
14:51es el modo
14:51en que un físico
14:52o un astrónomo
14:53pueden describir
14:54un objeto
14:55que no tiene
14:55dimensión física.
14:57Por eso decimos
14:58que es una singularidad,
14:59está en una dimensión,
15:00es un punto.
15:02Por lo que sabemos,
15:03el único modo
15:04de producir una singularidad
15:05es que haya
15:06un agujero negro
15:07a su alrededor.
15:08Y como resultado,
15:09cualquier singularidad
15:11del universo
15:11está oculta
15:12por el horizonte
15:13de sucesos.
15:15Como los científicos
15:16no pueden observar
15:17directamente
15:18esas singularidades
15:19se basan
15:20en predicciones
15:21y modelos teóricos
15:22que por ahora
15:23sugieren que existen
15:24esos lugares increíbles.
15:28Aunque puedan ser
15:30infinitamente pequeños,
15:31ejercen una enorme
15:32influencia
15:33en su entorno.
15:34Al caer en un agujero negro
15:37e ir hacia la singularidad,
15:41la curvatura del espacio
15:43es mayor y mayor
15:46cada vez.
15:48Las leyes de la física
15:50se quiebran.
15:51La gravedad
15:52es tan potente
15:53que no hay espacio
15:55ni tiempo.
15:57No obstante,
15:59es muy posible
16:00que las singularidades
16:01no sean reales
16:02en absoluto.
16:03Por lo que sabemos,
16:04hay un límite
16:05para lo pequeño
16:06que puede ser algo
16:07en nuestro universo.
16:08Ese límite
16:09recibe el nombre
16:10de longitud de Planck.
16:12Más o menos
16:13una billonésima
16:14de una billonésima
16:15de una billonésima
16:15de metro.
16:17Algo tan pequeño
16:18que nuestros instrumentos
16:19de medición
16:20no pueden captarlo.
16:22Eso implicaría
16:23que la singularidad
16:24de tamaño
16:24infinitamente pequeño,
16:26como predice
16:26la relatividad general,
16:28sería imposible.
16:29Se establecería
16:30un límite fundamental
16:31menor,
16:31un tamaño mínimo,
16:32para la materia
16:33comprimida
16:34en el centro
16:34del agujero negro.
16:36Al igual que
16:37la relatividad general
16:39gobierna
16:39los mayores objetos
16:40del universo,
16:41sabemos que el universo
16:42también funciona
16:43a menor escala.
16:46Todo lo del universo,
16:47incluidos nosotros,
16:49se compone
16:49de pequeños fragmentos
16:50de materia
16:51y estos se rigen
16:52por otro conjunto
16:53de reglas conocidas
16:54como mecánica cuántica.
16:55en todos los demás lugares,
16:58la relatividad general
17:00y la mecánica cuántica
17:01actúan en armonía
17:02para explicar
17:03el funcionamiento
17:04del universo.
17:05Sin embargo,
17:06cuando esos reinos
17:07chocan en el intenso
17:08campo gravitatorio
17:09cercano a la singularidad
17:11de un agujero negro,
17:12las bases teóricas
17:13se resquebrajan.
17:16Una solución
17:17meramente teórica
17:18puede hallarse
17:19en el concepto
17:20de la gravedad cuántica.
17:21El espacio-tiempo
17:24combina tiempo
17:25y ubicación,
17:25así que se cree
17:26que tal vez
17:27el espacio-tiempo
17:28está cuantificado
17:29y no existe
17:30como un continuo
17:31infinito
17:31de tiempos y lugares,
17:33sino que quizá
17:33los tiempos y lugares
17:35son algo fragmentado.
17:37Entonces,
17:37quizá exista
17:38este momento,
17:39luego otro
17:40y otro más
17:41y que no haya
17:42nada entre ellos,
17:44ningún flujo
17:45continuo de tiempo,
17:46que la física
17:47solo salte
17:48de un momento a otro
17:49y puede que con el espacio
17:50ocurra lo mismo.
17:51Tal vez la física
17:52salte de un lugar
17:53a otro en el espacio.
17:55Resolver el enigma
17:56de la gravedad cuántica
17:57sería un triunfo
17:58enorme para la física.
18:00Hasta entonces,
18:01debemos confiar
18:02en la información
18:03que podamos recopilar
18:04de los agujeros negros
18:05de nuestra galaxia
18:06y más allá.
18:11Localizar un agujero negro
18:13en un tapiz ecléctico
18:14de estrellas,
18:15planetas
18:16y nubes cósmicas
18:17es muy difícil.
18:19El espacio
18:19les proporciona
18:20el telón de fondo
18:21perfecto
18:22a esos maestros
18:23del disfraz.
18:25Se mueven
18:25en sombras
18:26que ellos mismos
18:26producen
18:27y por tanto
18:28evitan que los detecten.
18:30O eso creíamos.
18:32Aunque los agujeros
18:34negros
18:34no emiten luz,
18:35pueden ser
18:36una importante fuente
18:37de radiación
18:37de rayos X.
18:38Los rayos X
18:39son una forma de luz
18:40o radiación
18:41electromagnética
18:42en la que la longitud
18:43de onda
18:43es muy corta,
18:45lo que significa
18:45que la energía
18:46de los fotones
18:47que componen
18:47esa luz
18:48es mayor.
18:48de modo que
18:49solo se producen
18:50rayos X
18:51si se dan eventos
18:52de gran energía
18:52en el universo.
18:55Como la atmósfera
18:56de la Tierra
18:56nos protege
18:57de los rayos X,
18:58los telescopios terrestres
19:00no pueden detectarlos.
19:01Así que los astrónomos
19:02deben buscar
19:03otras formas
19:04de captarlos.
19:06En la década
19:06de 1960,
19:08antes de contar
19:08con las ondas
19:09modernas
19:09del espacio profundo
19:10y los telescopios espaciales,
19:12los astrónomos
19:13usaban cohetes
19:14sonda
19:14para buscar
19:14fuentes
19:15de rayos X.
19:17Se trata
19:17de pequeños cohetes
19:18que permiten
19:19hacer un experimento
19:20a gran altura.
19:21No van hasta el espacio,
19:23ascienden
19:24hasta la atmósfera superior,
19:26se hacen observaciones
19:27y luego
19:28el cohete
19:29desciende.
19:31En 1964,
19:33el Laboratorio
19:34de Investigación
19:34Naval
19:35de Estados Unidos
19:36lanzó un cohete
19:36sonda
19:37para explorar
19:38Cygnus,
19:38el cisne,
19:39una constelación
19:40en cruz
19:41en la zona norte
19:41de la Vía Láctea.
19:42A unos 7.000 años
19:44luz de la Tierra.
19:47No obstaculizados
19:48ya por la atmósfera
19:49terrestre,
19:50los instrumentos
19:51del cohete
19:51pudieron detectar
19:52una potente fuente
19:54de rayos X
19:54procedente de Cygnus.
19:57Y así
19:58encontraron
19:58Cygnus X-1.
20:00Estaban por casualidad
20:01mirando
20:02en la dirección
20:03adecuada.
20:05Esos rayos X
20:07cósmicos
20:08dejaron un rastro
20:09que llevó
20:09a los astrónomos
20:10hasta el primer indicio
20:11de un agujero negro.
20:14A principios
20:14de la década
20:15de 1970,
20:16el satélite
20:17Ajuru
20:17de la NASA
20:18recogió información
20:19más detallada
20:20sobre esos rayos X
20:21y cuando supieron
20:22hacia dónde mirar,
20:24los astrónomos
20:24en Tierra
20:25pudieron examinar
20:26la órbita
20:27de la vecina
20:27más cercana
20:28de Cygnus X-1,
20:29una estrella
20:30supergigante azul.
20:33Su órbita
20:34parecía girar
20:35en torno
20:35a algo
20:35que no era tan visible
20:36como si fuera
20:37otra estrella compañera.
20:39Era algo
20:39que no conseguíamos
20:40detectar.
20:42Fue otro indicio
20:43de que debía
20:44de proceder
20:45de un objeto
20:45muy masivo.
20:48Examinamos
20:49qué aspecto
20:50tiene la órbita
20:51y según eso
20:53podemos deducir
20:54la masa
20:54del objeto invisible.
20:57La de Cygnus X-1
20:59es unas 21 veces
21:01la del Sol.
21:03Si el objeto invisible
21:04es más pesado
21:05que tres soles,
21:07entonces lo único
21:08que puede ser
21:09es un agujero negro.
21:12En el centro
21:13de Cygnus
21:13había dos objetos
21:15unidos
21:15en un abrazo
21:16gravitatorio
21:16danzando por el cosmos.
21:20Las observaciones
21:21de Cygnus X-1
21:22coincidían
21:23con un agujero negro
21:24que era parte
21:24de un sistema estelar binario.
21:26Las estrellas
21:27a menudo se forman
21:28en pares o grupos
21:29y puede ser
21:30que una de las estrellas
21:31de ese par
21:32terminara su ciclo vital,
21:34muriera,
21:34explotara en supernova
21:36y formara
21:37un agujero negro.
21:38Mientras danzaban
21:39emitían los rayos X
21:41más luminosos
21:42de la constelación.
21:44Esa estrella
21:45puede estarlo
21:46bastante cerca
21:47del agujero negro
21:48para que algunas
21:49de sus capas
21:49acaben atraídas
21:50por el agujero
21:51y los fotones
21:53de esa energía
21:54se percibirán
21:55como rayos X
21:56aquí en la Tierra.
21:58En 1971,
22:01muchos astrónomos
22:02aceptaron
22:02que Cygnus X-1
22:04podría ser
22:04un agujero negro,
22:06pero pasarían
22:06casi 30 años
22:07desde su descubrimiento
22:08inicial
22:09antes de que uno
22:10de los principales
22:11físicos mundiales
22:12aceptara esa idea.
22:14Se produjo
22:15una famosa apuesta
22:16entre Kip Thorne
22:17y Stephen Hawking
22:19que trabajaban
22:20sobre los agujeros negros.
22:22Me parece que los dos
22:23creían en los agujeros negros,
22:26pero apostaron
22:27sobre
22:28si alguien
22:30lograría demostrar
22:31de forma verosímil
22:33que existían
22:34si podríamos
22:36observarlos.
22:38Stephen Hawking
22:40apostó a que él
22:41no llegaría
22:42a ver tal cosa
22:44y perdió.
22:46Al pasar el tiempo
22:47y descubrirse
22:48nuevos datos,
22:49Hawking
22:50admitió
22:50su derrota
22:51ante Thorne
22:52en 1990.
22:54Y en las décadas
22:55desde entonces,
22:56instrumentos modernos
22:57como el telescopio
22:58espacial Chandra
22:59nos han dado
23:00las imágenes
23:00más claras
23:01hasta ahora
23:02del primer agujero negro
23:03confirmado,
23:04signos X1.
23:07Pero los rayos X
23:08no son la única pista
23:09de un agujero negro.
23:11Ahora tenemos
23:12un nuevo método
23:13para detectar
23:13agujeros negros,
23:15el de las ondas
23:15gravitatorias.
23:17Las ondas gravitatorias,
23:19como las lumínicas,
23:20viajan a la velocidad
23:21de la luz
23:22y transportan energía,
23:23pero interactúan
23:24de forma distinta
23:24con la materia.
23:26Eso se debe
23:26a que las ondas gravitatorias
23:28surgen de la aceleración
23:29de objetos masivos,
23:31mientras que las ondas
23:31lumínicas se emiten
23:33por las oscilaciones
23:34en los campos
23:35eléctricos
23:35y magnéticos.
23:38Científicos del LIGO,
23:40el observatorio
23:41de ondas gravitatorias
23:42por interferometría láser,
23:44buscan esas ondas
23:45que recorren el universo
23:47desde millones
23:47a miles de millones
23:48de años luz.
23:50El LIGO
23:51está formado
23:52por dos detectores
23:53hechos
23:53para captar
23:54ondulaciones
23:55en el espacio-tiempo,
23:56ondas gravitatorias
23:57causadas por la colisión
23:58de dos objetos compactos,
24:00por ejemplo,
24:00dos agujeros negros,
24:02un agujero negro
24:02y una estrella
24:03de neutrones
24:04o dos estrellas
24:05de neutrones.
24:07El LIGO
24:08detecta ondas gravitatorias
24:10usando un interferómetro,
24:12dos túneles
24:13dispuestos
24:14en ángulo recto
24:15y con una longitud
24:16exacta
24:16de cuatro kilómetros.
24:19Envías
24:20rayos de luz
24:21por cada túnel
24:21que se reflejan
24:22en espejos
24:23y se recombinan
24:24o se cruzan.
24:25Cuando una onda
24:27gravitatoria
24:28atraviesa la Tierra
24:29altera momentáneamente
24:30los túneles
24:31del LIGO.
24:32Igual que una onda
24:33marina
24:33variaría brevemente
24:35la posición
24:35de un barco.
24:38Esa alteración
24:39cambia la longitud
24:40de los túneles
24:41haciendo que
24:42el tiempo
24:42de desplazamiento
24:43de los láseres
24:44se desincronice
24:45cuando se recombinan,
24:47una leve discrepancia
24:48que el LIGO
24:48puede captar.
24:50Para detectar
24:51esas ondulaciones
24:52que son ínfimas,
24:54esos instrumentos
24:55deben ser
24:56ultrasensibles
24:57para que consigan
24:58captar
24:58levísimos cambios
24:59en la longitud
25:00que pueden llegar
25:01a ser
25:02de una diezmilésima
25:03del diámetro
25:04de un protón.
25:06En 2015
25:08el equipo
25:09del LIGO
25:09captó
25:10el canto
25:10del cisne
25:11de dos agujeros
25:12negros
25:12antes de que
25:13colisionasen.
25:15Cuando esos
25:16dos agujeros
25:17negros
25:17se fusionen
25:18formarán
25:18un nuevo
25:19agujero negro
25:20que será
25:20un poco menos
25:21masivo
25:21que la suma
25:22de las dos masas
25:23independientes.
25:24Toda esa masa perdida
25:25se convierte
25:26en grandes cantidades
25:27de energía
25:27que se desplaza,
25:29creando pequeñas
25:29ondulaciones
25:30en el tejido
25:31del espacio-tiempo.
25:32Y muchos millones
25:34de años después,
25:36nosotros aquí
25:37en la Tierra,
25:38empleando el LIGO,
25:40hemos detectado
25:41esas ondas.
25:43A menudo
25:44lo que hacemos
25:44es tomar la onda
25:46medida por un detector
25:47como el LIGO
25:48y la asonorizamos,
25:50la convertimos
25:51en sonido.
25:56Es casi
25:57como si
25:58cada colisión
25:58de dos agujeros
26:00negros
26:00tuviese
26:01un sonido
26:02propio.
26:04La detección
26:05de ondas
26:05gravitatorias
26:06mediante el LIGO
26:07es un nuevo
26:09avance
26:09del conocimiento
26:10humano.
26:11Es la prueba
26:12más contundente
26:12que tenemos
26:13hasta ahora
26:13de que,
26:14en primer lugar,
26:15los agujeros
26:16negros existen
26:17y, en segundo lugar,
26:18que los agujeros
26:19negros
26:20pueden crear
26:20otros mayores
26:21al colisionar
26:22con otros.
26:26Ahora que los científicos
26:28saben más
26:29sobre cómo detectar
26:30esas alteraciones
26:31en el espacio-tiempo,
26:32el nuevo obstáculo
26:33era captar
26:34una imagen
26:34que luego pudieran usar
26:36para ampliar
26:36sus estudios.
26:38La dificultad
26:39de captar
26:40una imagen real
26:41de un agujero negro
26:42es la resolución
26:43que necesitas.
26:44Hasta un agujero
26:45negro supermasivo
26:46con un horizonte
26:47de sucesos
26:48de radio enorme
26:48está muy lejos,
26:50así que el tamaño
26:51del horizonte
26:51de sucesos
26:52en el cielo
26:52es ínzimo.
26:54Para ver objetos
26:55muy borrosos,
26:57para escudriñar
26:57el espacio
26:58con buena resolución,
26:59necesitamos
27:00telescopios enormes,
27:02pero hay un límite
27:03práctico
27:03en lo grande
27:04que puede hacerse
27:05un telescopio.
27:06Así que podemos
27:07recurrir a conectar
27:08muchas radioantenas
27:09juntas
27:10en un proceso
27:11que se conoce
27:11como interferometría
27:13en distintos sitios
27:14de la Tierra
27:14para que funcionen
27:15unidas
27:16como un enorme
27:17telescopio.
27:18En 2019
27:20se inició
27:21un nuevo capítulo
27:22en la cosmología
27:22y la física
27:23cuando el telescopio
27:24del horizonte
27:25de sucesos
27:26ofreció al mundo
27:27la primera imagen
27:28de un agujero negro.
27:30El trabajo
27:30detectivesco cósmico
27:31los llevó aquí,
27:33al centro
27:33de la galaxia
27:34M87.
27:36Utilizaron
27:37telescopios
27:37que ya existían
27:38por todo el mundo.
27:40Les dieron
27:40a cada uno
27:41un reloj atómico
27:42muy preciso
27:42para poder combinar
27:44todas las señales
27:45con mucha exactitud
27:46y sumar sus datos.
27:48Eso nos dio
27:48la claridad
27:49de imagen
27:49que necesitábamos
27:50para ver
27:51el horizonte
27:51de sucesos
27:52de un agujero negro
27:53por primera vez.
27:55Esta imagen
27:56extraordinaria
27:56es como una huella
27:58celeste
27:58totalmente exclusiva
28:00del agujero negro
28:01supermasivo
28:02M87
28:03después bautizado
28:04como Povegi
28:05que significa
28:06la hornada
28:07creación oscura
28:08e insondable.
28:08Lo primero
28:11que vemos
28:12en esa imagen
28:13es un círculo
28:14negro
28:15en el centro.
28:18Eso
28:18en realidad
28:19es la sombra
28:20del agujero negro.
28:21Es la zona
28:22donde la luz
28:23a veces en vano
28:25intenta escapar
28:26del agujero negro
28:28de modo
28:30que es una zona
28:31mayor
28:31que el propio
28:32agujero negro.
28:35Y alrededor
28:36de eso
28:36vemos
28:37una emisión
28:38luminosa
28:38ese es
28:40el anillo
28:40de fotones
28:41el material
28:42que está
28:42en vías
28:43de caer
28:43dentro
28:44del agujero negro.
28:46Se ve que
28:47el material
28:47de alrededor
28:48tiene un aspecto
28:49extraño
28:50y distorsionado.
28:51Parte de la luz
28:52está como dirigida
28:52proyectada
28:53e intensificada
28:54debido a la curvatura
28:55del espacio
28:56en el entorno
28:56del agujero negro.
28:58O sea que
28:58hay efectos extraños
28:59que también
29:00nos permiten
29:00ver zonas
29:01de la parte trasera
29:02y se ve más luminoso
29:03en algunos puntos
29:04que en otros.
29:07Cuando se publicó
29:08esa imagen
29:09de Povelli
29:09fue como un terremoto
29:11en la comunidad
29:12científica.
29:13Todos se asombraron
29:15de su calidad
29:15y del trabajo
29:16que se había hecho
29:17para lograrla
29:18y para conseguir
29:19la propia imagen.
29:23Se hicieron simulaciones
29:24para predecir
29:25qué aspecto
29:26tendría la imagen
29:27de un agujero negro
29:28supermasivo
29:29con el telescopio
29:30del horizonte
29:30de sucesos.
29:31Y cuando comparas
29:33la imagen
29:33de la simulación
29:34con la tomada
29:36por el telescopio
29:37resulta increíble
29:38lo similares
29:39que son ambas.
29:42Eso nos dice
29:42que tal vez
29:43no los entendamos
29:44del todo
29:44pero al menos
29:45vamos por buen camino.
29:48Aunque la ciencia
29:50nos ha permitido
29:50entender mejor
29:51cómo buscar pruebas
29:52de los agujeros negros
29:53las respuestas
29:55para las preguntas
29:55más desconcertantes
29:57e importantes
29:57sobre esas maravillas
29:59astronómicas
30:00siguen lejos
30:01de nuestro alcance.
30:02En el espacio
30:05nadie puede
30:06oírte gritar
30:07y en los agujeros
30:09negros
30:09nadie puede
30:10verte desaparecer.
30:12Stephen Hawking
30:13Cuando hablamos
30:15del confín
30:15del universo
30:16tendemos a imaginar
30:17el límite
30:18del espacio
30:19y el tiempo
30:19a millones
30:20y billones
30:21de años luz.
30:23Pero
30:24¿y si hubiera
30:24límites
30:25del universo
30:26a nuestro alrededor?
30:27¿Podrían los agujeros
30:28negros provocar
30:29el fin de todo?
30:30En el caso
30:32del agujero negro
30:33tenemos una idea
30:34muy concreta
30:35del límite.
30:36En una parte
30:37del agujero negro
30:38hay un universo
30:38con elementos
30:39que pueden
30:40comunicarse
30:40entre sí.
30:41En la otra parte
30:42del agujero negro
30:43ya no es posible
30:44ninguna comunicación.
30:46Por lo tanto
30:47una vez cruzas
30:48el horizonte
30:48de sucesos
30:49quedas fuera
30:50para siempre
30:51de nuestro universo.
30:53Durante décadas
30:54nos preguntamos
30:55qué pasa
30:56dentro
30:56de la esfera
30:57oscura
30:57que parece
30:58atrapar la materia
30:59y no la deja escapar.
31:02Para explorar
31:03mejor
31:03lo que le pasa
31:04a algo
31:04en un agujero negro
31:05podemos imaginar
31:06el supuesto
31:07en el que
31:08un astronauta
31:08se encuentra
31:09cara a cara
31:10con esas
31:10increíbles anomalías
31:12y usa
31:12nuestro conocimiento
31:13de la física
31:14para deducir
31:15lo que podría
31:15pasar después.
31:17Nuestra percepción
31:18del espacio
31:19y el tiempo
31:20que solo se ven
31:21levemente afectados
31:22por la gravedad
31:22de la Tierra
31:23cambian totalmente
31:24cerca de ese monstruo
31:26que es un agujero negro.
31:27La masa curva
31:28el espacio
31:29y el tiempo
31:29así que al ir
31:30acercándote al objeto
31:31la curvatura cambia
31:32y el ritmo
31:33al que pasa
31:33el tiempo
31:34también.
31:37Por cómo parece
31:38deformarse
31:39el tiempo
31:39y el espacio
31:40al acercarse
31:41a un agujero negro
31:42alguien que se aproximara
31:43demasiado a uno
31:44tendría una experiencia
31:45muy distinta
31:46a la que vería
31:47un observador
31:48a una distancia segura.
31:52Si yo cayese
31:53dentro de un agujero negro
31:55una vez cruzara
31:56el horizonte
31:57de sucesos
31:58parecería
31:59como si el tiempo
32:00se acelerara
32:01en el universo externo
32:02y de hecho
32:03toda la información
32:04del universo externo
32:05me llegaría
32:06cada vez más rápido.
32:09Pero para alguien
32:10que te viera
32:10desde una distancia segura
32:12todo ocurriría
32:13muy despacio.
32:14Para esa persona
32:15habrían pasado
32:15muchos años
32:16pero para ti
32:17solo serían unas horas.
32:19Para el astronauta
32:20que se acerca
32:21al agujero negro
32:22lo que ocurre
32:22a continuación
32:23es una transformación
32:25total.
32:26Cuando estamos
32:27en la tierra
32:28la gravedad
32:29en nuestros pies
32:30es algo más fuerte
32:32que en la cabeza.
32:35El cambio
32:36es tan leve
32:36que nuestro cuerpo
32:37se ha adaptado.
32:39No lo notamos.
32:40Pero si estás cerca
32:42de un agujero negro
32:43que es casi tan pesado
32:44como el sol
32:45el efecto sería
32:46muy distinto.
32:48Como en un laberinto
32:49de espejos
32:50suponemos que
32:51todos los objetos
32:52que entran
32:52en un agujero negro
32:53acabarán deformados
32:55por las fuerzas de marea
32:56y se estirarán
32:57en el tiempo
32:58y el espacio
32:58de forma antinatural.
33:01La materia
33:01antes sólida
33:02y definida
33:03sucumbe
33:04a una fuerza inexorable
33:05adquiriendo
33:06una forma
33:07alargada
33:07y distorsionada
33:08un fenómeno cósmico
33:10denominado
33:11espaguetificación.
33:12Si alguien
33:16se zambullera
33:17en un agujero negro
33:18por ejemplo
33:19de cabeza
33:20sentiría en ella
33:22la gravedad
33:22con más fuerza
33:23porque estaría
33:25más cerca
33:26del agujero negro
33:26que los pies.
33:28El tiempo
33:28también se deformará
33:30irá más lento
33:32en la cabeza
33:33que en los pies.
33:35El cuerpo
33:36sufrirá
33:37un tirón
33:37se estirará
33:39como un espagueti
33:41y acabará
33:42muy alargado.
33:45El campo gravitatorio
33:46en realidad
33:46es mayor
33:47en agujeros negros
33:48de poca masa
33:48así que si cayeras
33:50en un agujero negro
33:51pequeño
33:51quedarías destrozado
33:52pero si cayeras
33:54en uno grande
33:54tal vez no te destrozaría
33:56su campo gravitatorio
33:57es bastante suave.
33:59En cuyo caso
34:00cabría la posibilidad
34:01de que quizás
34:02sobrevivieras
34:03pasado el horizonte
34:04de sucesos
34:04de ese tipo
34:05de agujero negro
34:06así que si vas
34:07a caer en uno
34:08elige uno grande.
34:11Aunque de algún modo
34:12sobreviviéramos
34:13a la espaguetificación
34:14solo nos quedaría
34:16un futuro ineludible
34:17dentro de un agujero negro
34:18la singularidad.
34:22La curvatura del espacio
34:24y el tiempo
34:24dentro de ese objeto
34:25es tan pronunciada
34:27que todos los caminos
34:28llevan al centro
34:29así que tu inevitable futuro
34:31coincide con la singularidad.
34:34Digamos que entramos
34:35en un agujero negro
34:36y aún podemos percibir
34:37lo que pasa alrededor.
34:38No veríamos nada
34:39muy lógico
34:40porque dentro
34:41del agujero negro
34:42ya no hay dimensiones
34:44el tiempo no fluye
34:45se ha detenido.
34:48Cuando intentamos
34:49imaginar los agujeros negros
34:51pensamos en objetos
34:52que son totalmente
34:53oscuros y fríos
34:54perfectas prisiones
34:56cósmicas
34:57de las que ningún tipo
34:58de energía
34:59puede escapar.
34:59pero en la década
35:02de 1970
35:03varios artículos
35:04importantes
35:05de Stephen Hawking
35:06sugirieron
35:07que podrían ser
35:08mucho más.
35:11Según Hawking
35:11cuando los agujeros
35:13negros consumen materia
35:14encogen
35:15y emiten radiación
35:16o calor.
35:19Aunque el espacio
35:20pueda parecer
35:21totalmente vacío
35:22en realidad
35:23no lo está.
35:24Existen lo que llamamos
35:26parejas virtuales
35:27de partículas
35:27que se activan
35:28y desactivan
35:29muy, muy rápido.
35:32Aparecen en parejas,
35:33se separan,
35:35vuelven a juntarse
35:36y desaparecen.
35:39En el supuesto
35:40de que una de esas partículas
35:42caiga hacia el agujero negro
35:43la otra partícula
35:45puede escapar
35:46hacia el espacio
35:47y llevarse energía
35:48del agujero negro consigo.
35:50Mediante ese proceso
35:51el agujero negro
35:52acabaría disipándose
35:53por completo.
35:54El ritmo al que eso ocurra
35:56dependerá de su manera.
35:57masa.
35:58Para que un agujero negro
36:00supermasivo
36:01desapareciera
36:02necesitaría
36:0310 elevado
36:04a 100 años.
36:07Un Google,
36:08es decir,
36:09un 1
36:10seguido
36:10de 100 ceros.
36:13Es una cantidad
36:14de tiempo enorme,
36:16mucho mayor
36:17que la antigüedad
36:18de nuestro universo.
36:20Es un poco más veloz
36:22cuando los agujeros negros
36:23son pequeños,
36:24pero no lo bastante
36:25para ser observable
36:26en el universo actual.
36:30De modo que si,
36:32como astronauta,
36:32cayeras en un agujero negro,
36:34tal vez esperarías
36:35que la radiación
36:36de Hawking
36:37te salvara
36:37o que el agujero negro
36:39se disipara
36:39antes de que llegaras
36:40al centro.
36:42Me parece bastante improbable
36:43porque estar
36:44en un agujero negro
36:45que menguase
36:46en una escala
36:47de tiempo apreciable
36:48sería tan pequeño
36:49que te destrozaría
36:50al caer en él.
36:51La radiación
36:54de Hawking
36:55supone un problema
36:56para los científicos
36:57porque si existe
36:58sugiere
36:59que esos forajidos
37:00cósmicos
37:01desafían otra ley
37:02más de la física,
37:04la conservación
37:05de la información.
37:06Cuando algo cae
37:08en los agujeros negros
37:09tiene una determinada
37:10masa y temperatura.
37:11Las propias partículas
37:12también tienen propiedades
37:14y todo eso
37:15se denomina
37:16información
37:17en el campo
37:17de la física
37:18y la astrofísica.
37:19Cuando un objeto
37:21atraviesa el horizonte
37:22de sucesos
37:23de un agujero negro
37:24su información
37:25se integra
37:26perfectamente
37:26en las enigmáticas
37:27profundidades
37:28de la singularidad.
37:30La información
37:31en este contexto
37:33significa
37:34poder predictivo
37:35y algo que siempre
37:36se cumple
37:37sin excepción
37:38es que si me dices
37:40cómo empieza algo
37:41las leyes
37:43de la física
37:43me dicen
37:44cómo evolucionará
37:45en el futuro
37:46o si me dices
37:49cómo acaba
37:49puedo estudiarlo
37:51en retroceso
37:53y averiguar
37:53cómo empezó.
37:56En el caso
37:57de una estrella
37:57después de que ha estallado
37:59si medimos
38:00la posición
38:00y la velocidad
38:01de todos los núcleos
38:03o átomos
38:03que quedaron
38:04en los restos
38:05podríamos averiguar
38:06el aspecto
38:07de la estrella
38:08qué masa
38:08y propiedades tenía.
38:10Pero los agujeros negros
38:12son totalmente distintos.
38:13Si estuvieras
38:14a cierta distancia
38:15de uno
38:15y observaras
38:16la radiación
38:17de Hawking
38:17que emite
38:18esa radiación
38:19no te daría
38:19más información
38:20que la masa
38:21del agujero negro
38:21su velocidad
38:22y su carga eléctrica
38:23pero nada más.
38:26Pero si ese agujero negro
38:27acaba destruido
38:28por la radiación
38:29de Hawking
38:30¿implica eso
38:31que la información
38:32que contiene
38:32sobre todo
38:33lo que ha acumulado
38:34también se ha destruido?
38:36Podrías formar
38:37un agujero negro
38:38con material estelar
38:39o con un enorme
38:40número de bolas
38:41de bolos
38:42y el resultado final
38:43según la relatividad general
38:44sería exactamente
38:46el mismo.
38:47Es como si los detalles
38:48interesantes
38:49sobre la materia
38:49que cayó en él
38:50hubieran desaparecido.
38:52Pero la física cuántica
38:54dice que si conoces
38:55el final
38:56debes poder averiguar
38:57el inicio.
38:58Eso se llama
38:59paradoja
39:00de la pérdida
39:00de información.
39:02Entonces
39:02¿a dónde va
39:03toda la información?
39:05¿Podría ser
39:06que la información
39:06de toda la materia
39:07a través del tiempo
39:08esté almacenada
39:09en un agujero negro?
39:10¿O será
39:12que interpretamos
39:13mal las reglas
39:14del universo?
39:16Se dice
39:17que la realidad
39:17es a veces
39:18más extraña
39:19que la ficción
39:19y se cumple
39:21con creces
39:21respecto a los agujeros
39:23negros.
39:24Son más extraños
39:25que todo lo imaginado
39:26por los autores
39:27de ciencia ficción.
39:29Stephen Hawking
39:30Hay muchos tipos
39:33de estrellas
39:34que están formadas
39:35por diversas cantidades
39:36de distintos elementos
39:37químicos.
39:38sin embargo
39:39tenga la composición
39:40que tenga
39:41si forma
39:42un agujero negro
39:43sus únicas
39:45características externas
39:46serán
39:47su masa total
39:49su momento angular
39:52es decir
39:53a qué velocidad gira
39:55si está girando
39:57y su carga eléctrica
39:59si la tiene.
40:02A eso se le llama
40:03teorema
40:04de sin pelo.
40:06El pelo
40:06es una metáfora
40:07de la complicación
40:08y el teorema
40:09dice que los agujeros negros
40:10según la relatividad general
40:12no tienen complicaciones
40:13ni rasgos interesantes
40:14solo tienen
40:15esas tres propiedades básicas
40:17casi como una partícula elemental.
40:20En 2022
40:20una idea radical
40:22popularizada
40:23por el físico
40:23estadounidense
40:24Xavier Calmet
40:25y Stephen D. H. Chu
40:27intentó resolver
40:28la paradoja
40:29de la información
40:30permitiendo
40:31que los pilares
40:32de la física
40:32permanecieran intactos
40:34con la teoría
40:35del pelo cuántico.
40:36Cuando incluyes
40:38la física cuántica
40:39la teoría
40:40de sin pelo
40:41puede no ser cierta
40:42y podría ser posible
40:44codificar
40:45la estructura
40:46de la procedencia
40:47del agujero negro
40:49en sus configuraciones cuánticas.
40:53La teoría postula
40:54que la información
40:55está codificada
40:56en la superficie
40:57del horizonte
40:57de sucesos
40:58quizá para recuperarla
41:00de algún modo
41:01pero es todo
41:03bastante hipotético.
41:05El deseo
41:06de demostrar
41:07que la información
41:07debe conservarse
41:09unido a nuestra
41:10escasa comprensión
41:11de los agujeros negros
41:12abre la puerta
41:13a multitud
41:14de nuevas ideas
41:14en constante evolución.
41:18Se han propuesto
41:19teorías alternativas
41:20a la problemática
41:21singularidad
41:22tales como
41:22la teoría del ovillo
41:23que usa la teoría
41:25de cuerdas
41:26para describir
41:27una densa bola
41:28de diminutos
41:28bucles de energía
41:29que contienen
41:30la información
41:31o la de las estrellas
41:33de Planck
41:33que dice
41:34que los agujeros negros
41:35con el tiempo
41:36dejan de irradiar
41:37y conservan
41:38un núcleo
41:38que contiene
41:39la información
41:40de todo lo que
41:40el agujero negro
41:41ha consumido
41:42y el principio
41:44holográfico
41:45sugiere
41:46que en vez
41:46de perderse
41:47la información
41:48sobre el material
41:49que cae
41:49al agujero negro
41:50se proyecta
41:51sobre el horizonte
41:52de sucesos
41:52como un holograma
41:53y acaba recogida
41:55por la radiación
41:56de Hawking
41:57cuando sale
41:58del agujero negro.
41:59A menudo
42:03hallamos consuelo
42:04en la sinfonía
42:05de dualidades
42:06que gobierna
42:06nuestro universo
42:07donde a todo ascenso
42:09le sigue una caída.
42:11Me parece
42:12que crear objetos
42:13que son opuestos
42:14entre sí
42:15procede de nuestra
42:16naturaleza humana.
42:18Nos gusta el agua
42:19y el fuego.
42:20Es algo que siempre
42:21llevamos dentro
42:22y si examinamos
42:23el universo
42:24hay materia
42:25y antimateria
42:26hay electrones
42:27hipocitrones.
42:29Los agujeros negros
42:30son regiones
42:30del espacio-tiempo
42:31donde pueden entrar
42:32objetos
42:32pero nunca salir.
42:34Otro fenómeno
42:34que casa con las ecuaciones
42:36de la relatividad general
42:37es algo totalmente opuesto
42:38donde los objetos
42:39pueden salir
42:40pero nada puede entrar.
42:41Se llaman
42:42agujeros blancos.
42:44Cuesta imaginar
42:44cómo podría ser eso.
42:46Con el agujero negro
42:47tenemos el modelo
42:48matemático
42:49de cómo es
42:49y también un mecanismo
42:51de cómo se forman.
42:53Con los agujeros blancos
42:54es tal vez
42:55más difícil
42:56entender
42:56de dónde proceden
42:58y cómo podrían crearse.
43:00Se ha dicho
43:01que esos gemelos teóricos
43:03podrían formar túneles
43:04que conectan
43:05dos puntos separados
43:06en el espacio
43:07y el tiempo.
43:09El puente
43:10de Einstein-Rosen
43:11fue el primer nombre
43:12de ese puente
43:13camino alternativo
43:14o conexión
43:14entre dos puntos
43:15del espacio.
43:16Luego pasó
43:17a conocerse
43:17como agujero de gusano
43:19en la cultura popular
43:20y la ciencia ficción.
43:22Se usa mucho
43:23el ejemplo
43:23de la hoja de papel
43:24en el que
43:26en vez de ir
43:26de un extremo
43:27del papel
43:27al otro
43:28lo doblas
43:30y haces un agujero
43:32en medio
43:32para acceder
43:34a cada punto
43:34antes
43:35y con menor coste.
43:37Tal mecanismo
43:38sería una gran ventaja
43:40para futuros
43:40viajeros espaciales.
43:43Sería muy difícil
43:45desarrollar
43:45una sociedad
43:46o comercio
43:47interestelar
43:48debido a la envergadura
43:49de las distancias.
43:52El agujero de gusano
43:53sería un buen atajo
43:55que permitiría
43:56recorrer distancias
43:57de millones
43:58de años luz
43:59en poco tiempo.
44:01Igual que los agujeros blancos
44:03la idea
44:04de los agujeros
44:04de gusano
44:05es totalmente hipotética
44:06y nunca se han observado
44:08de forma real.
44:09No diría
44:10que son algo imposible.
44:11¿Quién puede decir
44:12que cada vez
44:13que se forma
44:14un agujero negro
44:15no se produce
44:15una rotura
44:16en otra parte
44:17del espacio-tiempo
44:18o tal vez
44:19en otro universo
44:20por ejemplo?
44:20¿Se imaginan
44:22varios universos
44:23apilados
44:23y que una rotura
44:24en uno
44:24pudiera conectar
44:25con otro?
44:26¿Quién sabe?
44:27Si los agujeros
44:28de gusano
44:29existieran
44:29en los rincones
44:30más oscuros
44:31de nuestro universo
44:32¿podría ser
44:33que el destino
44:33de algo
44:34en un agujero negro
44:35fuese un nuevo principio
44:36en vez de un final seguro?
44:38Es probable
44:39que no sobreviviéramos
44:40al paso
44:41por un agujero
44:41de gusano.
44:42Acercarse
44:43a la entrada
44:43de uno de ellos
44:44conllevaría
44:44todos los peligros
44:45de acercarse
44:46al horizonte
44:47de sucesos
44:47de un agujero negro
44:48y otro problema
44:49sería la inestabilidad
44:50del agujero de gusano.
44:52Si saltáramos
44:53a su interior
44:54tal vez
44:54lo destruiríamos
44:55y los expertos
44:56entre ellos
44:57personas tan ilustres
44:58como Stephen Hawking
44:59no han logrado
45:00llegar a una conclusión
45:01sobre si el agujero
45:02de gusano
45:03sería estable o no
45:04ni siquiera en teoría.
45:06Pero esa idea
45:07ofrece esperanza
45:08para las lúgubres
45:09predicciones
45:10sobre lo que podría pasar
45:11al llegar
45:12a la singularidad.
45:13A los humanos
45:15no nos agradan
45:17las situaciones
45:18sin escape
45:19así que la idea
45:21de entrar
45:21en un agujero negro
45:23y no poder salir
45:24de él
45:24es algo
45:25que no nos gusta
45:26nada.
45:28Por eso
45:28la de que
45:29el agujero negro
45:30pueda ser un portal
45:31hacia otro lugar
45:32nos resulta
45:33más atractiva.
45:36Esta oscura belleza
45:37es un agujero negro
45:39supermasivo
45:40llamado
45:40Sagitario A estrella.
45:42la gema oculta
45:43en nuestra propia
45:44galaxia de la Vía Láctea.
45:47Está en la constelación
45:48de Sagitario
45:49que parece como una tetera
45:51y puede verse
45:51en una noche clara.
45:54Es una reliquia
45:54del pasado
45:55de nuestra galaxia
45:56que constituye
45:57un recuerdo
45:58de una época
45:59anterior a la vida
45:59como la conocemos
46:01y aún así
46:01para nosotros
46:02esa antigua entidad
46:04es una nueva
46:05adición flamante
46:06al mapa del cosmos
46:07que vamos configurando.
46:09Había varias pistas
46:11de la existencia
46:12de Sagitario A estrella
46:14antes de captarlo
46:15con el telescopio
46:17del horizonte
46:17de sucesos
46:18y una de las más
46:20convincentes
46:21fue observar
46:23las órbitas
46:24de las estrellas
46:25cerca del centro
46:26de la Vía Láctea.
46:28Es muy difícil
46:29ver el centro
46:29de nuestra galaxia
46:30usando luz visible.
46:33Se debe a que
46:33el centro de la galaxia
46:34está opacado
46:35por material interestelar,
46:37por ejemplo,
46:37polvo,
46:37que absorbe
46:38la luz.
46:40Así que durante
46:41mucho tiempo
46:41el centro
46:42de nuestra galaxia
46:43fue un misterio.
46:45Los astrónomos
46:46lograron salvar
46:47la dificultad
46:48del polvo
46:48y otras barreras
46:49usando técnicas
46:51como la astronomía
46:52infrarroja
46:53y la radioastronomía.
46:56Usamos ondas
46:56lumínicas diversas
46:58para penetrar
46:58en esas zonas
46:59polvorientas.
47:00Cuando logramos
47:01observaciones
47:02detalladas
47:03en infrarrojos,
47:04pudimos ver
47:05a través del gas
47:06y el polvo
47:06y atisbar
47:07lo que pasaba
47:08en el centro
47:08de nuestra galaxia.
47:09Y lo que vimos
47:10en concreto
47:11fueron estrellas
47:12visibles en infrarrojos
47:13que orbitaban
47:14alrededor
47:15de un lugar
47:15vacío del espacio.
47:17Estudiando
47:18esas órbitas,
47:19los astrónomos
47:20pudieron calcular
47:21la masa del objeto.
47:23Cuatro millones
47:24de masas solares.
47:26Es algo enorme.
47:27No puede formarse
47:28un agujero negro
47:29así con una supernova.
47:30Tuvo que formarse
47:31de otro modo.
47:32Con el tiempo,
47:33las galaxias
47:34se reconfiguran
47:35mediante fusiones
47:36con otras galaxias.
47:38Cada una
47:39de esas galaxias
47:40podría tener
47:41un agujero negro
47:42supermasivo.
47:43La nuestra,
47:44la Vía Láctea,
47:45ha colisionado
47:46muchas veces,
47:47de modo que
47:48Sagitario A
47:49es el resultado
47:49de la colisión
47:50de muchos agujeros
47:51negros supermasivos
47:52procedentes
47:53de esas galaxias
47:54absorbidas
47:55por la Vía Láctea
47:55con el tiempo.
47:58Cuando observamos
47:59el espacio
47:59y miramos
48:00hacia otras galaxias,
48:01es divertido
48:02estudiarlas,
48:02pero no deja
48:03de interesarnos
48:04volver la vista
48:05hacia casa
48:06e intentar entender
48:07mejor nuestra galaxia.
48:09Es posible
48:10que todo esto,
48:11que todo lo que vemos
48:12en el cielo nocturno,
48:14pueda proceder
48:15de un solo agujero negro
48:16supermasivo
48:17que lo inició todo.
48:20Sin ese mastodonte
48:21deformador
48:22del espacio-tiempo,
48:23es posible
48:24que el material
48:25de nuestra protogalaxia
48:26no hubiera caído
48:27en su órbita
48:28ni adquiriese
48:29de las propiedades
48:30que nos dieron
48:30la vida.
48:34La compleja relación
48:35entre los agujeros
48:36negros supermasivos
48:37y sus galaxias
48:39es un tanto enigmática,
48:41un poco como
48:41lo del huevo
48:42y la gallina.
48:44No sabemos todavía
48:45si primero
48:46se forma la galaxia
48:47y luego
48:48su centro se hunde
48:50y se convierte
48:51en un agujero negro
48:52o si antes
48:53se formaron
48:53los agujeros negros
48:55y luego
48:55se condensaron
48:56las galaxias
48:57y se crearon
48:58en torno a ellos.
49:00Ambas cosas
49:01son posibles,
49:02pero cuando observamos
49:03las galaxias
49:03de nuestro universo,
49:04los agujeros negros
49:05masivos parecen
49:06llevar ahí
49:06mucho tiempo.
49:08Los hemos visto
49:08alimentarse de materia
49:10y producir
49:10superchorros relativistas,
49:12así que sabemos
49:12que pueden crecer
49:13de ese modo.
49:15Pero para alcanzar
49:16miles de millones
49:17de veces
49:18la masa del Sol,
49:19parece que tendrían
49:20que haber existido
49:21incluso antes
49:21de que se formara
49:22la galaxia.
49:24Creo que es posible
49:25tener configuraciones
49:26estables de estrellas,
49:28gas y polvo
49:29del tamaño
49:30de una galaxia
49:30sin un agujero negro
49:31supermasivo.
49:33Pero también opino
49:34que la presencia
49:35de un agujero negro
49:36supermasivo
49:37influye en la evolución
49:38e historia
49:39de una galaxia
49:40como la nuestra.
49:42Y sin él,
49:43puede que tuviéramos
49:44una galaxia
49:44de aspecto distinto
49:45a la de ahora.
49:49Los principios
49:50y los finales
49:51siempre están relacionados
49:52y también se aplica
49:54a los agujeros negros
49:55de nuestro universo.
49:56Pero es probable
49:57que nunca vivamos
49:58para ver la muerte
49:59de un agujero negro.
50:01Los agujeros negros
50:02son muy resistentes.
50:04Solo pueden destruirse
50:06mediante la radiación
50:07de Hawking
50:07y continúan irradiando
50:09sin cesar
50:10hasta que desaparecen.
50:12No es algo
50:14que pueda observarse,
50:16pero hay científicos
50:17que vaticinan
50:18que sería posible
50:19ver el estertor
50:20de un agujero negro
50:21cuando va a desaparecer
50:24como un último
50:25estallido de energía
50:27muy luminoso
50:28procedente
50:30de las partículas
50:31virtuales
50:32al borde
50:33del horizonte
50:34de sucesos.
50:38En nuestra galaxia
50:39podría haber
50:40millones de agujeros negros
50:42con poder
50:42para destruir
50:43todo el contenido
50:44del universo
50:45y el potencial
50:46para crear
50:47galaxias enteras.
50:48Los agujeros negros
50:51son una parte vital
50:52de la maquinaria cósmica.
50:55Los misterios
50:56de los agujeros negros
50:57son algunas
50:58de las preguntas
50:58más fundamentales
51:00que nos planteamos
51:01los astrónomos
51:01sobre el universo.
51:03No me sorprendería
51:05que en el futuro
51:06descubriéramos
51:06que nuestros modelos
51:07son erróneos,
51:09pero si eso ocurre,
51:10como científicos
51:11nuestra tarea
51:12es revisarlos.
51:14Creo que estamos
51:15a punto
51:16de descubrir
51:17cosas interesantes
51:18sobre los agujeros negros,
51:20pero al recordar
51:21cómo ha evolucionado
51:23la ciencia,
51:24también estoy convencida
51:25de que al aclarar
51:27esas preguntas
51:28surgirán
51:29otras nuevas
51:30e interesantes
51:31para investigar.
51:32¡Suscríbete al canal!
51:45Gracias por ver el video.
Comments