¿Qué tan cerca estamos de obtener una imagen de un agujero negro?

Obtener una imagen de un agujero negro es inherentemente imposible, ya que solo puede capturar imágenes de cosas que reflejan la luz. Entonces, si tuviera que representar el entorno de un presunto agujero negro, detectaría señales alrededor del agujero negro, pero no desde el agujero negro en sí. Como tal, la única forma de capturar una imagen de un agujero negro es capturando las señales alrededor del agujero negro, en lugar del agujero negro en sí.

Estas son las diferentes formas en que se puede deducir la presencia de un agujero negro:

  • Disco de acreción : cuando el gas o las estrellas se encuentran cerca de un agujero negro, se puede interrumpir y la materia entrará en espiral en el agujero negro. Durante este proceso, la materia se acelera y se calienta, y este material sobrecalentado emite rayos X que podemos detectar. Por lo tanto, este método de observación indirecta de un agujero negro solo es posible cuando el agujero negro está activo.
  • Chorros relativistas : cuando la entrada de materia es mayor que la tasa de consumo del agujero negro, se emiten potentes chorros de plasma desde los polos del agujero negro. Estos chorros emiten rayos X, así como ondas de radio y luz óptica. Cuando el chorro es lo suficientemente potente, incluso puede emitir rayos gamma. En los agujeros negros supermasivos se pueden observar cuásares o blazares.
  • Órbitas : las estrellas orbitan agujeros negros a velocidades muy altas y en órbitas extremas. La estrella S2 que orbita el agujero negro supermasivo de la Vía Láctea, Sagitario A *, viaja a una velocidad de 5000 km / s (1/60 de la velocidad de la luz). Como tal, al observar las órbitas de esas estrellas y sus masas, podemos deducir la masa del agujero negro.
  • Lentes gravitacionales : la gravedad deforma el espacio y, por lo tanto, cuanto más masivo es un objeto, más espacio se deforma. Con los agujeros negros, obtienes efectos ópticos llamados lentes gravitacionales, donde la luz que detectamos de las estrellas se desplaza debido a esa deformación. De esta manera, podemos deducir que de hecho hay un agujero negro.
  • Ondas gravitacionales: las ondas gravitacionales emanan de espirales internas y fusiones de agujeros negros, por lo que tanto la presencia como las masas se pueden deducir de las ondas gravitacionales.
  • Tránsitos : en principio, los agujeros negros podrían deducirse de los tránsitos, que son eventos en los que un cuerpo orbita a otro cuerpo y podemos observarlo en nuestra línea de visión, donde el cuerpo más pequeño bloquea la luz del cuerpo más grande. Aunque las estrellas orbitan los agujeros negros y no al revés, en principio se podría observar un tránsito donde el agujero negro bloquea toda o parte de la luz de la estrella mientras orbita detrás de ella.
  • Radiación de Hawking : aunque todavía no se ha observado en los agujeros negros, se postula que los agujeros negros irradian lentamente su masa a través de la radiación de Hawking. Recientemente se ha observado radiación de Hawking en un agujero negro análogo. Lea más sobre eso aquí: ¿Son los agujeros negros realmente negros? Prueba de laboratorio apoya la teoría de Stephen Hawking

Una imagen es básicamente la reunión de luz sobre una placa fotográfica. Un agujero negro simplemente no emite ninguna luz. Como resultado, en un espacio que es principalmente muy oscuro, detectar un agujero negro es casi imposible. Eso es como tomar una foto de una habitación oscura y decir: encuentra el lugar que es un poco más oscuro que el resto de la habitación.

Hoy en día, los agujeros negros se detectan principalmente mediante el estudio de sistemas binarios que parecen emitir luz de una sola estrella. La otra ‘estrella’ es un agujero negro.

Hay una película reciente ” Interestelar ” en la que contrataron a un físico bien considerado para que hiciera el modelado matemático para crear una imagen precisa de cómo se ve un agujero negro. El resultado final sorprendió a todos, incluida la comunidad científica.

Aquí hay una imagen. El agujero negro en sí mismo es negro, pero no el espacio que lo rodea.

La ciencia sorprendente detrás de la película ‘interestelar’