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Transcripción
00:00El horizonte de sucesos es la frontera definitiva,
00:03el punto a partir del cual nada, ni siquiera la luz, puede escapar.
00:07Por eso, aunque llevamos décadas estudiando los agujeros negros,
00:10todo lo que sabemos sobre ellos es a través de señales indirectas,
00:15de sus sombras, de los discos de materia que los rodean
00:19o de las vibraciones que se producen cuando colisionan unos con otros.
00:30Las ondas gravitacionales, las vibraciones del tejido del espacio-tiempo
00:34que se producen cuando estos objetos colisionan
00:38y que se pueden estudiar desde hace unos años,
00:40son una nueva ventana para estudiar este tipo de objetos.
00:44Pero hasta ahora, estas señales vienen del anillo de luz,
00:48una zona que está fuera del horizonte de sucesos.
00:52Ahora, un grupo de científicos ha utilizado una de las colisiones
00:57de agujeros negros más intensas que se conocen,
01:00para recoger las señales gravitacionales que denominan ondas directas
01:05y proceden de una zona muy cercana a ese horizonte de sucesos.
01:11Los investigadores encontraron señales que son compatibles
01:15con lo que predice la teoría sobre el comportamiento de la materia
01:19cuando se precipita hacia el horizonte del agujero negro.
01:23A medida que cae, el intenso tirón gravitatorio
01:27obliga a la materia a girar siguiendo la rotación del agujero negro,
01:31mientras que la radiación se atenúa por el intenso corrimiento gravitatorio al rojo.
01:37Ambas huellas aparecen impresas en las ondas gravitacionales detectadas.
01:42El resultado es importante porque el horizonte de sucesos
01:46es uno de los escenarios más extremos de la naturaleza
01:49y ahí es donde se espera que entren en colisión
01:53dos de las grandes teorías de la física moderna.
01:56La relatividad general, que describe con muchísima precisión
02:00la gravedad a gran escala, el comportamiento de las galaxias o de los planetas,
02:04y la física cuántica, que también describe muy bien
02:08el comportamiento de las partículas a nivel microscópico.
02:12Ambas teorías son incompatibles también en condiciones extremas
02:16como las que se dan cerca del horizonte de sucesos
02:20y en particular dentro de los agujeros negros.
02:22Los científicos reconocen que estas observaciones todavía deben comprobarse,
02:26pero si los detectores del futuro logran recoger esta información con precisión,
02:31podrá servir para ver si realmente la relatividad general
02:35se sigue sosteniendo en esos entornos
02:37o si aparecen desviaciones inesperadas.
02:41Esas observaciones podrían ofrecer pistas sobre fenómenos cuánticos de la gravedad,
02:46una teoría física que aún no está comprobada
02:50y que podría unificar la relatividad general de Einstein con la física cuántica.
02:55Este trabajo que se acaba de publicar en Nature
02:58ofrece un primer paso para la resolución de este gran enigma de la física moderna.
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