¿Cuáles son las partículas más energéticas del universo?

Esta pregunta es un poco tautológica porque la masa literalmente ES energía. Por lo tanto, es como preguntar cuánta energía hay en energía, o masa en masa.

Si te referías a qué objetos en el universo conocido producen la mayor cantidad de energía, eso es totalmente responsable. Hasta donde yo sé, este título pertenece a Active Galactic Nuclei, un grupo en el que los quásares son miembros. Estos se refieren a los núcleos de galaxias enteras, con cantidades insondables de materia atraídas por el agujero negro supermasivo en el centro. Dado que las fuerzas de marea que actúan sobre este remolino de vórtice de materia, acelerado a velocidades más allá de lo creíble, son tan inmensas, el centro galáctico se ilumina mucho más brillante y con más energía que cualquier otra cosa en el universo; de hecho, ¡pueden eclipsar a muchas GALAXIAS enteras, cada una de ellas con cientos de miles de millones de estrellas! Este tipo de poder realmente no puede acercarse a ser comprendido por nosotros los humanos. La luz que admiten se puede ver en todo el universo observable: ¡más de 13 mil millones de años luz en radio desde la Tierra! Estos “objetos” son tan poderosos que solo podrían formarse cuando el universo era muy nuevo, y el gas de hidrógeno junto con el helio impregnaron los cielos y colapsaron para formar las primeras estrellas y luego galaxias. Estas primeras estrellas eran tan masivas (mucho más grandes que incluso las estrellas más grandes que vemos hoy), no duraron mucho y explotaron con una fuerza increíble, sembrando el universo con metales más pesados.

Estas estrellas se conocen como estrellas de población III, y su existencia se conoce solo por inferencia. Habrían vivido vidas tan cortas en comparación con las estrellas que conocemos ahora, su luz desapareció hace mucho de nuestras observaciones. Sin embargo, las galaxias relativamente desorganizadas pero masivas producidas un poco más tarde (pero aún enormes) pueden verse a más de 13 mil millones de años luz de distancia; tan lejos como nos sea posible ver. Esto se debe a que se estaba alimentando tanta materia en el centro galáctico, que estos núcleos activos podrían verse nuevamente en todo el universo, ¡produciendo más energía que mil millones de soles antes de que puedas parpadear! ¿Qué tan loco es eso?

Estos núcleos galácticos activos, mientras acumulan y aceleran cantidades copiosas de materia, la convierten en energía pura y también la expulsa por todo el universo. Tanta materia no puede ser absorbida por el agujero negro a la vez; toda esta materia “extra” suelta que no puede ser absorbida y viaja a velocidades más típicas de un electrón que la materia, la convierte casi instantáneamente en energía y la arroja en dos chorros de energía insondablemente poderosos que provienen de los ejes norte y sur del agujero negro. Estas se llaman explosiones de rayos gamma, y ​​son en sí mismas las creaciones más enérgicas del universo, junto con sus núcleos galácticos asociados.

Las galaxias modernas no contienen suficiente materia para organizar un espectáculo como este.

¿Quién sabe? Hay algunos protones bastante enérgicos que golpean la atmósfera superior todo el tiempo y producen “lluvias” (cascadas de otras partículas de colisiones posteriores con núcleos de aire) que se pueden observar. Una teoría es que estos rayos cósmicos se producen al rebotar de un lado a otro entre los “espejos magnéticos” de las galaxias que se acercan, como una pelota de ping-pong entre dos paletas que se unen, pero existen otras posibilidades.

La materia de mayor energía detectada se conoce como rayos cósmicos de energía ultraalta, que son partículas aceleradas que pueden acercarse a 10 ^ 20 electrón-voltios. El Observatorio Pierre Auger los detecta.

Los chorros emitidos por los agujeros negros supermasivos probablemente aceleran las partículas a energías aún más altas, pero estas no se detectan directamente, en parte porque tales partículas centellearán antes de que puedan alcanzar desde el agujero negro distante hasta la Tierra.

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