El equipo internacional de científicos que utiliza el telescopio Event Horizon cree que todos los agujeros negros pueden tener la misma física.

El grupo de investigación que publicó la primera imagen del mundo que muestra un agujero negro en 2019 ha proporcionado otra imagen emocionante y, al mismo tiempo, un hallazgo científico. Esta vez, los científicos apuntaron al agujero negro supermasivo Sagitario A en el centro de la Vía Láctea, y aunque ya se ha tomado una imagen del mismo, esta vez el objeto es visible en luz polarizada.

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En la imagen tomada con el Telescopio del Horizonte de Sucesos (EHT), se pueden ver estructuras magnéticas envolviendo el agujero abierto, como las de M87. Todo esto sugiere que alrededor de los agujeros negros pueden ser comunes campos magnéticos fuertes, retorcidos y ordenados, según los investigadores. Cartas de revistas astrofísicas De un estudio publicado en la revista científica.

el IFLSciencia El equipo internacional de científicos que opera el EHT ha utilizado luz polarizada para obtener imágenes de campos magnéticos por primera vez.

La luz se produce mediante ondas electromagnéticas oscilantes y cuando vibra en la dirección deseada se llama polarizada. Las gafas 3D también funcionan según este principio: las lentes tienen una polaridad diferente, por lo que sólo deja entrar una parte de la luz. Nuestro cerebro crea una imagen en 3D a partir de esto. Mariafelicia de Laurentiis, II Reina de Nápoles. Según un científico de la Universidad Ferdinand, participante en el proyecto EHT, por primera vez ha sido posible calibrar el instrumento de tal manera que pueda utilizarse para ver el campo magnético del horizonte de sucesos del supermasivo negro. El agujero que forma el corazón de la Vía Láctea.

Según el científico, la estructura magnética que rodea el cuerpo está dispuesta de forma inesperada.

El plasma caliente que orbita alrededor de un agujero negro supermasivo se mueve a lo largo de las líneas del campo magnético porque el plasma está formado por partículas cargadas. La rotación de las partículas crea un patrón de polarización perpendicular a la luz. La medición de la polarización nos dice exactamente cómo el campo magnético envuelve el agujero negro supermasivo.

Según De Laurentiis, la polarización es importante en el estudio de los agujeros negros porque proporciona información sobre la geometría y la dinámica de los campos magnéticos que rodean al agujero negro. Se cree que los campos desempeñan un papel clave en los procesos de acreción (cómo cae la materia en un agujero negro), en la radiación emitida por los agujeros negros y en la comprensión de su física en general.

Los procesos de acumulación y expulsión de material no son típicos de Sagitario A, lo que nos puede alegrar especialmente, porque su impacto se puede sentir a una distancia de decenas de miles de años luz. Al mismo tiempo, sí para el M87 previamente estudiado, y dado que las líneas del campo magnético de M87 y Sagitario A son las mismas, los investigadores creen que estos objetos también tienen las mismas propiedades físicas. Y no sólo estos, sino todos los demás.

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