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lunes, octubre 21, 2019
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Agujeros negros fusionándose

Los agujeros negros se cuentan entre los objetos más fascinantes del Universo. Contienen cantidades colosales de materia en regiones relativamente pequeñas y presentan una enorme densidad, lo que da lugar a unos de los más potentes campos gravitacionales del cosmos, tan fuertes que nada puede escapar de ellos, ni siquiera la luz.

LIGO y Virgo reanudan la búsqueda de ondas gravitacionales

Los detectores Virgo y LIGO están preparados para comenzar, el 1 de abril, el nuevo período de observación, llamado O3, con participación del IFAE. Se espera que señales procedentes de la fusión de agujeros negros sean muy comunes, hasta una por semana.

“Muchos científicos decían que nunca veríamos colisiones de agujeros negros”

Medir la importancia de Gabriela González es difícil. Muchos la asociarán para siempre a uno de los más trascendentes hallazgos de la ciencia porque fue ella, como portavoz de LIGO, quien lo explicó oficialmente: “Es el comienzo de una nueva era”, dijo entonces en una rueda de prensa triunfal.

LISA Pathfinder: tras descubrimientos revolucionarios

La nave espacial LISA Pathfinder, lanzada a finales del 2015 con la misión de evaluar su capacidad para detectar desde el espacio ondas gravitatorias, ha demostrado tener un gran nivel de precisión, incluso superior al requerido, según concluye un estudio internacional publicado en la revista Physical Review Letters.

No todas las radiogalaxias aladas serían origen de ondas gravitacionales

Investigadores han descrito por primera vez la estructura de un microcuásar galáctico en forma de Z. Este objeto astronómico se considera una versión a escala reducida de una radiogalaxia alada, una de las fuentes lejanas potencialmente emisoras de ondas gravitacionales. En este sentido, la principal conclusión del trabajo es que no todas las radiogalaxias aladas serían fuente de ondas gravitacionales, al contrario de lo que se pensaba hasta ahora.

La aventura de “Integral” cumple 15 años

El 17 de octubre de 2002, el observatorio espacial INTEGRAL de la ESA, llegaba al espacio para estudiar el Universo utilizando la radiación gamma. Era el satélite más sensible a esa radiación lanzado hasta aquel momento, y entre sus objetivos figuraba estudiar la creación de elementos químicos en el interior de las estrellas, elementos lanzados al espacio cuando dichas estrellas morían. ¿Podían aparecer también nuevos elementos en sus remanentes?

Descubrimiento histórico de ondas gravitacionales

En agosto de 2017, los detectores LIGO-Virgo registraron unas ondas gravitacionales muy diferentes a las que los científicos estaban acostumbrados: iban acompañadas por luz. Apoyados por más de setenta observatorios terrestres y espaciales, los investigadores acaban de revelar que las señales procedían de la fusión de dos estrellas de neutrones, la primera detectada en la historia.

El murmullo del universo

El Premio Nobel de Física de 2017 se ha concedido a tres científicos, dos de ellos formando equipo, por su trabajo sobre las ondas gravitacionales. Estas ondas viajan por el espaciotiempo como el eco de cataclismos distantes y suponen un nuevo idioma para interpretar cómo se comportan las estrellas.

Nobel de Física

La Real Academia Sueca de las Ciencias ha anunciado hoy que el Premio Nobel de Física de este año ha recaído en los estadounidenses Rainer Weiss, Barry C. Barish y Kip S. Thorne "por sus contribuciones decisivas al detector LIGO y la observación de las ondas gravitacionales". Estas ondulaciones en el tejido del espacio-tiempo, predichas por Einstein en su teoría de la relatividad, abren una nueva vía para investigar el universo.

Fusión de dos agujeros negros de masa estelar

La Colaboración Científica LIGO y la colaboración Virgo ha hecho la primera detección conjunta de ondas gravitacionales con los detectores LIGO y Virgo. Esta es la cuarta detección anunciada de un sistema binario de agujeros negros y la primera señal significativa de ondas gravitacionales registrada por el detector Virgo, y destaca el potencial científico de una red de tres detectores de ondas gravitacionales.

Conexión de dos agujeros negros

Dos físicos teóricos de la Universidad de Barcelona han demostrado que con ecuaciones sencillas se puede explicar lo que ocurre en la frontera espacio-temporal de los dos objetos en fusión, al menos cuando se une un agujero negro gigante con otro diminuto

El radiotelescopio más sensible jamás construido

El Square Kilometre Array (SKA) será la mayor estructura científica creada sobre la Tierra. SKA es un conjunto de cientos de miles de antenas que se instalará en Sudáfrica y Australia –está previsto que la construcción comience en 2018– y será el radiotelescopio más sensible jamás construido.

Ondas gravitacionales detectadas por segunda vez

El 26 de diciembre de 2015 a las 03:38:53 UTC, los científicos observaron ondas gravitacionales -ondulaciones en el tejido del espacio-tiempo- por segunda vez. GW151226 es la segunda observación clara de una fusión de agujeros negros y, junto con GW150914, marca el inicio de la astronomía de ondas gravitacionales como un medio para explorar nuevas fronteras de nuestro universo.

Ondas gravitacionales, una nueva forma de hacer astronomía

La Facultad de Matemáticas de la UCM ha acogido una nueva conferencia de la Real Sociedad Española de Física con Alicia Magdalena Sintes Olives, profesora de Física Teórica de la Universidad de las Islas Baleares y miembro activo de LIGO, la instalación que ha detectado directamente, y por primera vez, las ondas gravitacionales. Ella es una de las cientos de firmantes del artículo histórico de Physical Review Letters.

Españoles tras la astronomía gravitacional

LIGO abre una nueva ventana al universo con la observación de las ondas gravitacionales procedentes de la colisión de agujeros negros. El Grupo de Relatividad y Gravitación de la Universidad de las Illes Balears es el único grupo de investigación de España que participa en la Colaboración Científica LIGO.

La era de la astronomía de ondas gravitacionales

Artículo de opinión de Antonio López Maroto, María del Prado Martín Moruno y José Alberto Ruiz Cembranos, investigadores de la Universidad Complutense de Madrid, tras el hallazgo de las ondas gravitacionales.

¡Las ondas gravitatorias pueden haber sido descubiertas!

Hace un siglo Einstein predijo la existencia de ondas gravitacionales, ondulaciones en el espacio-tiempo producidas por cuerpos muy masivos acelerados, como agujeros negros, supernovas y estrellas de neutrones. Los científicos llevan más de 50 años tratando de detectarlas, y ahora el observatorio LIGO de EE UU lo podría haber conseguido. Así lo sugieren los últimos tuits del físico teórico Lawrance M. Krauss, aunque los responsables del experimento insisten en que, de momento, se trata solo de un rumor.

En busca de la radiación más poderosa del Universo

Las ondas gravitacionales son la radiación más poderosa del Universo, nada puede detenerlas y forman el tejido mismo del espacio-tiempo. Los astrónomos tienen pruebas indirectas de su existencia, pero nunca han podido observarlas directamente. La alternativa es intentar detectarlas desde el espacio, pero primero debe probarse que la tecnología funciona. Este es el objetivo de la misión LISA Pathfinder, que se pondrá en órbita el 2 de diciembre.

En busca de las ondas gravitacionales

Hace cientos de años Albert Einstein predijo que el universo podía estar compuesto por ondas gravitacionales. Modulaciones en el tejido del espacio y el tiempo que nos podrían decir mucho acerca de ciertos fenómenos como los agujeros negros. Pero aún no sabemos si Einstein tenía razón porque aún las seguimos buscando.

En duda el eco primitivo del Big Bang

El anuncio científico más espectacular del año acaba de recibir el revés más temido. En marzo el equipo de EE UU de BICEP2 dijo que había detectado las ondas gravitacionales de los ecos del Big Bang, afirmación que fue enseguida puesta en duda por la comunidad científica. Ahora, los últimos datos de la misión europea Planck indican que las estimaciones de los físicos estadounidenses no tuvieron suficientemente en cuenta el polvo galáctico.

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