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¿Te imaginas ver el corazón de la Vía Láctea? Los astrónomos usaron radiotelescopios para espiar Sagitario A*, el agujero negro supermasivo, ¡y los resultados son sorprendentes! Descubre cómo lograron estas imágenes increíbles y qué significa para el futuro. Suscríbete para más ciencia alucinante y cuéntanos en los comentarios qué te sorprendió más del video. #Ciencia #Espacio #Astronomía #AgujerosNegros #Descubrimientos

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0:12 - Introducción al agujero negro de la Vía Láctea
0:46 - Descubrimientos recientes con ALMA
1:10 - Técnicas de observación avanzadas
1:51 - Origen de la radiación en Sagitario A
2:36 - Comparación del tamaño de la zona observada
2:54 - Esperanzas para la primera imagen del horizonte


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Tecnología
Transcripción
00:12Todo el mundo está ansioso por observar el agujero negro supermasivo en el corazón de
00:17la Vía Láctea. Sin embargo, esto ha resultado ser una tarea sumamente difícil en el pasado,
00:24porque una nube de gas caliente y polvo bloquea la vista directa de ese gigante negro.
00:30Que, con unas 4 millones de masas solares, altera considerablemente el centro de la galaxia.
00:36Ahora, los astrónomos han logrado echar un vistazo nunca antes visto al entorno inmediato
00:41del agujero negro y han descubierto algunos detalles sorprendentes.
00:46Así, al integrar la red de radiotelescopios ALMA en una red global de telescopios, se descubrió
00:52por primera vez que la emisión de radio proveniente del entorno del agujero negro supermasivo proviene
00:58de una zona mucho más pequeña de lo que se pensaba anteriormente. Incluso es posible,
01:03según los astrónomos que investigan, que uno de los chorros del agujero negro apunte directamente
01:08hacia la Tierra. Al integrar ALMA, se logró penetrar la nebulosa
01:13caliente y difusa que rodea al agujero negro. La observación se realizó a una frecuencia
01:18muy alta de 86 GHz con la técnica de interferometría de muy larga base, con la que se conectó una
01:25serie de radiotelescopios para formar un telescopio virtual gigante de casi el tamaño
01:30de la Tierra. Así fue posible superar los efectos de dispersión causados por el gas
01:35y el polvo, que de otro modo siempre bloquearían la vista al corazón de la Vía Láctea.
01:40La imagen que han estado viendo todo este tiempo es la imagen más clara hasta ahora de los
01:45alrededores inmediatos del agujero negro supermasivo, también conocido como Sagitario A estrella.
01:51La alta calidad de las imágenes individuales tomadas por el telescopio virtual gigante,
01:56que se combinaron en una sola imagen, muestra que la radiación de Sagitario A debe provenir
02:01de una zona increíblemente pequeña. Así lo dijo Sarah Issaun, estudiante de doctorado
02:07en la Universidad Radboud en Nimega, en los Países Bajos, quien ha analizado los datos,
02:13lo siguiente. Esto sugiere que la emisión de radio proviene más bien de un disco de gas que
02:17cae en lugar de un radiojet. Sin embargo, eso haría que Sagitario A estrella fuera una excepción
02:25en comparación con todos los demás agujeros negros de los que recibimos radiación de radio.
02:30Una alternativa sería solo si el chorro apunta casi directamente hacia nosotros, es decir,
02:34hacia la Tierra. Para poner en relación el tamaño de la zona de donde proviene la radiación con
02:39objetos conocidos, se podría hacer la siguiente comparación. El tamaño de la zona de donde
02:45proviene la radiación recibida corresponde en el cielo aproximadamente al tamaño de una pelota
02:50de tenis que, vista desde la Tierra, en la Luna, vista desde la Tierra. La tan esperada foto del horizonte
02:56de sucesos del agujero negro supermasivo aún no está disponible, pero el equipo tiene esperanzas.
03:01La joven doctoranda cree que, con la mejora de los telescopios y los métodos de observación,
03:06la sombra del agujero negro podrá observarse a una frecuencia de 260 gigaherzios siempre
03:11y cuando esa sombra exista realmente. Lo importante, según Sara y Saón, es reducir la dispersión
03:17causada por la niebla y mejorar la calidad de la imagen. Esto, por ejemplo, se puede lograr
03:23con el telescopio del horizonte de sucesos, una colaboración internacional que tiene como
03:27objetivo tomar la primera foto del horizonte de sucesos, de un agujero negro. Con la incorporación
03:33de ALMA a este proyecto, esas fotos son cada vez más probables. En este sentido, solo podemos
03:39esperar que, por supuesto, ahora mejoren los métodos de observación y también los telescopios.
03:45En algún momento, tal vez incluso este año, finalmente tendremos la primera foto del horizonte
03:50de sucesos de un agujero negro. Larga vida y prosperidad.
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