{"id":19611,"date":"2019-08-12T12:05:38","date_gmt":"2019-08-12T16:05:38","guid":{"rendered":"https:\/\/www.astrofisicamas.cl\/?p=19611"},"modified":"2024-08-07T19:12:49","modified_gmt":"2024-08-07T19:12:49","slug":"investigador-mas-participa-en-investigacion-que-encuentra-evidencia-de-agujero-negro-oscurecido-en-el-universo-temprano","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/astrofisicamas.cl\/en\/investigador-mas-participa-en-investigacion-que-encuentra-evidencia-de-agujero-negro-oscurecido-en-el-universo-temprano\/","title":{"rendered":"Investigador MAS participa en investigaci\u00f3n que encuentra evidencia de agujero negro oscurecido en el universo temprano"},"content":{"rendered":"<h4 style=\"text-align: center;\"><strong>El objeto ser\u00eda el m\u00e1s lejano que se haya observado, de la \u00e9poca en que el Universo ten\u00eda 850 millones de a\u00f1os. Franz Bauer, investigador asociado del MAS y docente de la Universidad Cat\u00f3lica, particip\u00f3 en el hallazgo que fue destacado en la prestigiosa revista Astronomy &amp; Astrophysics.<\/strong><\/h4>\n<p><!--more--><\/p>\n<p>Un grupo de astr\u00f3nomos, liderados por <strong>Fabio Vito<\/strong>, investigador postdoctoral del <a href=\"http:\/\/www.astro.puc.cl\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>UC Institute of Astrophysics<\/strong><\/a> y en el que tambi\u00e9n participa <strong>el investigador asociado del Instituto Milenio de Astrof\u00edsica MAS, Franz Bauer<\/strong>, descubri\u00f3 un agujero negro oscurecido a 850 millones de a\u00f1os luego del Big Bang, usando el observatorio de rayos X Chandra, perteneciente a la NASA. <strong>Esta es la primera evidencia de un agujero negro oscurecido del universo temprano.<\/strong><\/p>\n<p>Los agujeros negros supermasivos suelen crecer aliment\u00e1ndose del material de un disco de materia que los rodea. Cuando este crecimiento es r\u00e1pido, el proceso genera grandes cantidades de radiaci\u00f3n en una regi\u00f3n muy peque\u00f1a alrededor del agujero negro, produciendo una fuente compacta extremadamente brillante, la que los astr\u00f3nomos llaman qu\u00e1sar.<\/p>\n<p>Los c\u00e1lculos te\u00f3ricos indican que la mayor parte del crecimiento inicial de los agujeros negros ocurre mientras este objeto y el disco est\u00e1n rodeados por una densa nube de gas que alimenta al material del disco. A medida que el agujero negro crece, el gas en la nube se agota, hasta que solo quedan el agujero negro y el disco brillante (ver ilustraci\u00f3n).<\/p>\n<p>\u00abEs extraordinariamente dif\u00edcil encontrar qu\u00e1sares en esta fase oscurecida porque gran parte de su radiaci\u00f3n es absorbida y no puede ser detectada por los instrumentos actuales. Gracias a Chandra y la capacidad de los rayos X de atravesar la nube oscura, creemos que finalmente lo hemos logrado\u201d, comenta <strong>Fabio Vito<\/strong>.<\/p>\n<p>El descubrimiento se realiz\u00f3 observando a PSO 167-13, quasar que fue descubierto por primera vez por Pan-STARRS, un telescopio de luz \u00f3ptica ubicado en Haw\u00e1i.<\/p>\n<p>Las observaciones \u00f3pticas han detectado unos 200 quasars muy antiguos, de la \u00e9poca en que el universo ten\u00eda menos de mil millones de a\u00f1os, es decir, el 8% de su edad actual de 13.8 mil millones de a\u00f1os. Sin embargo, en estas observaciones son \u00fatiles para hallar agujeros negros no oscurecidos, ya que la radiaci\u00f3n que detectan se suprime por las nubes delgadas de gas y polvo circundantes. Por lo tanto, los investigadores esperaban que PSO 167-13 no estuviese oscurecido (ver ilustraci\u00f3n).<\/p>\n<p>El equipo realiz\u00f3 observaciones de PSO 167-13 en rayos X, y, adem\u00e1s, observ\u00f3 otros 9 quasars descubiertos a trav\u00e9s de observaciones \u00f3pticas. El equipo comenta que despu\u00e9s de 16 horas de observaci\u00f3n, detectaron tres fotones de rayos X desde PSO 167-13, todos con cantidades relativamente altas de energ\u00eda. Los rayos X de baja energ\u00eda se absorben m\u00e1s f\u00e1cilmente que los de mayor energ\u00eda, por lo que la explicaci\u00f3n probable es que el qu\u00e1sar est\u00e1 muy oculto por el gas, lo que permite que solo los rayos X de alta energ\u00eda puedan detectarse.<\/p>\n<p>Sin embargo, Vito explica que la galaxia que aloja el qu\u00e1sar tiene una galaxia compa\u00f1era muy cercana, visible en observaciones previas realizadas con el Observatorio ALMA y el Telescopio Espacial Hubble. Debido a su estrecha separaci\u00f3n y la debilidad de la fuente de rayos X, el equipo no pudo determinar si la emisi\u00f3n de rayos X\u00a0 descubierta est\u00e1 asociada a PSO 167-13 o a esta galaxia.<\/p>\n<p>Si los rayos X provienen del qu\u00e1sar conocido, entonces se debe investigar por qu\u00e9 el qu\u00e1sar apareci\u00f3 muy oculto en rayos X pero no en luz \u00f3ptica. Una posibilidad, explica <strong>Franz Bauer<\/strong>, coautor de la investigaci\u00f3n, es que haya habido un aumento r\u00e1pido en el oscurecimiento del qu\u00e1sar durante los 3 a\u00f1os transcurridos entre ambas observaciones. Pero si los rayos X surgen de la galaxia compa\u00f1era, significa que se detect\u00f3 un nuevo qu\u00e1sar cerca del PSO 167-13. Este par de qu\u00e1sares ser\u00eda el m\u00e1s distante detectado hasta el momento, rompiendo el r\u00e9cord de 1,2 mil millones de a\u00f1os despu\u00e9s del Big Bang.<\/p>\n<p><strong>En cualquiera de estos dos casos, el qu\u00e1sar detectado por Chandra ser\u00eda el m\u00e1s lejano de los oscurecidos que se hayan visto. El anterior r\u00e9cord se observa 1.3 mil millones de a\u00f1os despu\u00e9s del Big Bang.<\/strong><\/p>\n<p>\u00abCon una observaci\u00f3n m\u00e1s larga de Chandra, podremos obtener una mejor estimaci\u00f3n de qu\u00e9 tan oscuro est\u00e1 este agujero negro y hacer una identificaci\u00f3n segura de la fuente de rayos X con el qu\u00e1sar conocido o la galaxia compa\u00f1era\u201d, concluye el investigador del MAS.<\/p>\n<p><strong><em>Fuente: Instituto de Astrof\u00edsica UC<\/em><\/strong><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El objeto ser\u00eda el m\u00e1s lejano que se haya observado, de la \u00e9poca en que el Universo ten\u00eda 850 millones de a\u00f1os. 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