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Los Agujeros Negros parecen cada vez más pequeños y los científicos no tienen una teoría clara de porqué.

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00:00Los agujeros negros son los objetos más densos que existen, tan descomunales que ni siquiera la luz
00:07puede escapar de su gravedad. Por eso, los agujeros negros más grandes se encuentran en el centro de
00:13galaxias, donde se han alimentado con materia durante miles de millones de años, incrementando
00:19continuamente su masa. El más grande de estos agujeros negros supermasivos puede tener miles
00:25de millones de veces la masa de nuestro Sol. Sin embargo, hemos descubierto que algunos de los
00:30agujeros negros más masivos que conocemos son también los más jóvenes. Deja un comentario y un
00:35me gusta para que cuando miramos a galaxias distantes, también estamos mirando hacia atrás en el tiempo,
00:41y las galaxias a miles de millones de años luz a menudo tienen los agujeros negros más grandes.
00:47Si el universo tiene solo 13.800 millones de años y la luz tarda miles de millones de años en
00:53llegar a
00:53nosotros, esto significa que la galaxia que estamos observando solo tiene unos pocos miles de millones
00:59de años de edad, muy joven para una galaxia. Y, sin embargo, debería ser que los agujeros negros
01:06supermasivos más cercanos, y por lo tanto los más antiguos, fueran los más masivos, ya que han tenido
01:13más tiempo para consumir más materia. Entonces, ¿qué está pasando aquí? El agujero negro supermasivo más
01:20grande que conocemos se conoce como Ton 618, con una increíble masa de 66.000 millones de masas
01:28solares. Por sí misma, su masa es comparable a la de la Vía Láctea. Sin embargo, Ton 618 está
01:35excepcionalmente lejos, y la luz emitida por él tarda 10.800 millones de años en llegar a nosotros,
01:42lo que significa que lo vemos como era hace 10.800 millones de años. Esto significa que puede tener
01:48como máximo unos 2.800 millones de años. En comparación, nuestra propia Vía Láctea tiene
01:55aproximadamente 13.600 millones de años, y sin embargo, el agujero negro supermasivo que se
02:01encuentra en el núcleo de nuestra galaxia, Sagitario A asterisco, tiene solo 4 millones de masas solares.
02:07El agujero negro supermasivo de la galaxia de Andrómeda, aunque más grande, solo contiene 200
02:13millones de masas solares. Aunque uno de los grandes factores a considerar aquí es la dificultad para
02:20detectar y medir agujeros negros. Este es todavía un nuevo campo de investigación, ya que solo hemos
02:26alcanzado la tecnología para observar agujeros negros en las últimas décadas. Incluso así,
02:31a menudo solo podemos observar el área que rodea los agujeros negros sin contar con el Event Horizon
02:37Telescope. Pero incluso ese telescopio tarda años en obtener imágenes de un solo agujero negro,
02:42por lo que nuestro conocimiento general es todavía bastante limitado. De hecho,
02:47la mayoría de los agujeros negros distantes que conocemos solo se pueden ver porque son
02:52cuásares. Ton-618 es un cuásar. La materia se está vertiendo en el disco de acreción del agujero
02:59negro a una velocidad increíble. Y debido a esto, estalló en un cuásar. Los cuásares solo pueden
03:06mantenerse mientras se vierte materia en ellos. De lo contrario, volverán a convertirse en agujeros
03:11negros oscuros. Es difícil comprender completamente la física del disco de acreción, pero se cree que
03:17la fricción aquí es tan grande que el disco de acreción de un cuásar por sí solo puede producir
03:22miles de veces más luz que galaxias completas juntas. Ton-618 produce tanta luz como 140 billones
03:31de soles, deslumbrando por completo a la galaxia en la que se ubica, hasta el punto de que ni siquiera
03:37podemos verla desde nuestra perspectiva. Por ello, gracias a que los cuásares son los objetos más
03:42brillantes que existen, se pueden ver desde muy lejos. Así que una explicación por la que los agujeros
03:48negros más grandes están más lejos podría ser el sesgo de Malmquist. Es decir, los objetos más
03:54brillantes más alejados parecen los más abundantes, pero podría ser que simplemente no podemos ver
04:00aquellos más tenues a esas distancias, lo que implica que podría ser que los agujeros negros supermasivos
04:05más grandes en realidad estén distribuidos de manera bastante uniforme en todo el universo.
04:11Si una galaxia tiene un agujero negro muy grande pero no es un cuásar, significa que no lo veremos
04:16a partir de cierta distancia, porque las galaxias son mucho más tenues que los cuásares. Otra
04:22explicación por la que no vemos agujeros negros más grandes cerca de nosotros podría ser la naturaleza
04:28del propio universo poco después del Big Bang. Como sabrás, el universo se está expandiendo constantemente,
04:34y durante el universo temprano, la materia estaba mucho más compactada. Los cuásares eran más comunes
04:41en ese entonces porque se alimentan de cantidades ingentes de materia para emitir luz, y había mucho
04:46más gas durante las primeras etapas del universo. No solo se ha expandido el universo, sino que con el
04:52tiempo el gas se ha convertido en estrellas. Algunos de los tipos más grandes de estrellas,
04:57eventualmente se convierten en estrellas de neutrones y agujeros negros. Menos gas disponible
05:03significa que menos gas alimentará a un agujero negro. Una de las teorías sobre el destino del
05:08universo se basa en esto, llamado Big Freeze o Muerte térmica, donde después de algunos billones
05:15de años, todo el gas del universo finalmente se habrá convertido en agujeros negros. Incluso ahora,
05:21vemos algunas galaxias donde su gas se ha agotado por completo, lo que significa que no se pueden formar
05:27nuevas estrellas. Se llaman galaxias elípticas. Las galaxias espirales todavía tienen estructuras
05:33de gas y polvo y por lo tanto, todavía pueden producir nuevas estrellas. Interesantemente,
05:38la mayoría de los agujeros negros supermasivos más grandes parecen estar en galaxias elípticas,
05:44donde no queda gas. El gas pierde impulso hasta caer en el agujero negro del centro de su galaxia,
05:50y cuando esto sucede, hace crecer al agujero negro hasta niveles supermasivos debido a toda la materia que
05:56involucra. En las galaxias elípticas esto ya ha sucedido, mientras que en las espirales todavía
06:03está en proceso. Uno de estos factores desencadenantes de la pérdida de inercia del gas podría ser la
06:10influencia gravitacional de las galaxias cercanas, o incluso las colisiones con otras galaxias.
06:15Además, hay menos gas disponible en el universo ahora que durante el universo temprano, por lo que el
06:21crecimiento de los agujeros negros probablemente ocurrió más ampliamente entonces y ahora se ha
06:26ralentizado. Esta podría ser la explicación por la que no hay cuásares a 500 millones de años luz
06:32de nosotros. A medida que el universo envejece y las cosas se vuelven menos caóticas y más dispersas,
06:38la cantidad de cuásares activos ha disminuido. Lo que significa que los únicos cuásares que vemos,
06:44algunos de los cuales siendo los agujeros negros más grandes que conocemos, son los que sucedieron
06:50hace mucho tiempo. Así que, ¿por qué los agujeros negros supermasivos más grandes son a menudo los
06:56más tempranos? Pues, aunque pueda parecer así, es posible que en realidad no sea el caso. Podemos
07:02medir cuásares brillantes distantes simplemente porque podemos verlos. Los agujeros negros más
07:07antiguos y cercanos también pueden ser muy grandes, pero debido al sesgo de Malmquist aún no los hemos
07:12encontrado. A medida que continúen los estudios y la tecnología mejore, comenzaremos a tener una comprensión
07:18más completa del universo que nos rodea. Y en realidad, hay un agujero negro supermasivo
07:24razonablemente grande no muy lejos de nosotros, conocido como M87 asterisco. Fue el reciente blanco
07:31del evento Horizon Telescope, que nos dio la primera imagen del disco de acreción de un agujero negro.
07:38Ese fue un momento histórico y fue increíble ver cómo era muy parecido a las simulaciones que habíamos
07:43hecho. No puedo ni imaginar lo alucinante que tiene que ser ver un agujero negro con detrás
07:49quizás algún día lo logremos. Muchas gracias a los miembros del
07:54canal que me ayudan a divulgar la ciencia. Muchísimas gracias por tu visita y nos vemos en el futuro.
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