"LOS AGUJEROS NEGROS" - EL MÁS CERCANO "LA VÍA LÁCTEA"
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ANDRÁGORAS DE THARTSO
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masama
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"LOS AGUJEROS NEGROS" - EL MÁS CERCANO "LA VÍA LÁCTEA"
Más allá de Stephen Hawking:
"LOS AGUJEROS NEGROS: Podría haber regiones donde la vida y los planetas existen"
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El funcionamiento interno de un agujero negro supermasivo puede ser menos hostil de lo que pensamos, tal vez son regiones estables donde los planetas y la vida podría existir, de acuerdo con el ruso Vyacheslav Dokuchaev cosmólogo del Instituto de Moscú para la Investigación Nuclear de la Academia Rusa de Ciencias. Cargo y la rotación de los agujeros negro tienen una estructura interna compleja que permiten fotones y las partículas de una magnitud mucho mayor a la órbita de forma segura la singularidad central.
Las mareas gravitatorias en la singularidad central son tan poderosos que ni siquiera la luz se ve envuelta Dokuchaev ha estudiado la dinámica de alrededor de órbitas planetarias estables periódico, que ni el ni terminan en la singularidad central, ni salir del agujero negro, creando un espacio para la vida en el corazón negro giratorio de los núcleos galácticos activos. Dokuchaev investigación demuestra que "viven en el interior del agujero negro eterno es posible, en principio, si estos agujeros negro están girando o acusado y lo suficientemente masivas como para debilitar a las fuerzas de las mareas y la radiación de las ondas gravitacionales a un nivel aceptable." Tipo III civilizaciones avanzadas en la escala de Kardashev que han alcanzado el dominio de los recursos de su galaxia, podrían habitar como interiores agujero negro. "Nuestra hipótesis es que las civilizaciones avanzadas pueden vivir con seguridad dentro de los agujeros negro supermasivos en los núcleos galácticos ser invisible desde el exterior ", escribe Dokuchaev en su estudio. "La singularidad desnuda ilumina el centro de los planetas interiores en órbita y proporciona el suministro de energía para sostener la vida", añade. "Algunos destacan adicionales durante la noche viene circulando eternamente fotones." Al llegar al horizonte de sucesos de un agujero negro de un observador teórico entra en una región donde la dimensión radial es más tiempo, como que el espacio-como. Más allá de esto es el horizonte de Cauchy interior, donde las dimensiones de nuevo marcha atrás, cambiando hacia un plano donde órbitas estables de planetas masivos existen. El horizonte de Cauchy es un límite claro-como en un lado del horizonte contiene cerrado como el espacio-geodésicos y el otro contiene cerrado el tiempo-como la geodesia. "Este dominio interno del agujero negro, oculto por los dos horizontes del universo externo conjunto, es de hecho un lugar adecuado para habitar seguro ", Dokuchaev escribe. "Lo único que necesita es poner a su vehículo o de su planeta en una órbita estable, periódico en el interior del agujero negro." De existir en este ámbito, cualquier civilización tal que han superado las condiciones extremas, tales como enormes fuerzas de marea. "Sin embargo, algunas dificultades (o ventajas?) de una vida interior de los agujeros negro son dignas de mención, como una violación de la causalidad y la posible la energía cada vez mayor densidad en las proximidades del horizonte de Cauchy. " El Daily Galaxy a través de [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] y Epochtimes.com
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El funcionamiento interno de un agujero negro supermasivo puede ser menos hostil de lo que pensamos, tal vez son regiones estables donde los planetas y la vida podría existir, de acuerdo con el ruso Vyacheslav Dokuchaev cosmólogo del Instituto de Moscú para la Investigación Nuclear de la Academia Rusa de Ciencias. Cargo y la rotación de los agujeros negro tienen una estructura interna compleja que permiten fotones y las partículas de una magnitud mucho mayor a la órbita de forma segura la singularidad central.
Las mareas gravitatorias en la singularidad central son tan poderosos que ni siquiera la luz se ve envuelta Dokuchaev ha estudiado la dinámica de alrededor de órbitas planetarias estables periódico, que ni el ni terminan en la singularidad central, ni salir del agujero negro, creando un espacio para la vida en el corazón negro giratorio de los núcleos galácticos activos. Dokuchaev investigación demuestra que "viven en el interior del agujero negro eterno es posible, en principio, si estos agujeros negro están girando o acusado y lo suficientemente masivas como para debilitar a las fuerzas de las mareas y la radiación de las ondas gravitacionales a un nivel aceptable." Tipo III civilizaciones avanzadas en la escala de Kardashev que han alcanzado el dominio de los recursos de su galaxia, podrían habitar como interiores agujero negro. "Nuestra hipótesis es que las civilizaciones avanzadas pueden vivir con seguridad dentro de los agujeros negro supermasivos en los núcleos galácticos ser invisible desde el exterior ", escribe Dokuchaev en su estudio. "La singularidad desnuda ilumina el centro de los planetas interiores en órbita y proporciona el suministro de energía para sostener la vida", añade. "Algunos destacan adicionales durante la noche viene circulando eternamente fotones." Al llegar al horizonte de sucesos de un agujero negro de un observador teórico entra en una región donde la dimensión radial es más tiempo, como que el espacio-como. Más allá de esto es el horizonte de Cauchy interior, donde las dimensiones de nuevo marcha atrás, cambiando hacia un plano donde órbitas estables de planetas masivos existen. El horizonte de Cauchy es un límite claro-como en un lado del horizonte contiene cerrado como el espacio-geodésicos y el otro contiene cerrado el tiempo-como la geodesia. "Este dominio interno del agujero negro, oculto por los dos horizontes del universo externo conjunto, es de hecho un lugar adecuado para habitar seguro ", Dokuchaev escribe. "Lo único que necesita es poner a su vehículo o de su planeta en una órbita estable, periódico en el interior del agujero negro." De existir en este ámbito, cualquier civilización tal que han superado las condiciones extremas, tales como enormes fuerzas de marea. "Sin embargo, algunas dificultades (o ventajas?) de una vida interior de los agujeros negro son dignas de mención, como una violación de la causalidad y la posible la energía cada vez mayor densidad en las proximidades del horizonte de Cauchy. " El Daily Galaxy a través de [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] y Epochtimes.com
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Última edición por Diversidad el Dom Ene 15, 2012 5:59 pm, editado 2 veces
Invitado- Invitado
"LOS AGUJEROS NEGROS: Podría haber regiones donde la vida y los planetas existen"
buen aporte y como venimos diciendo, nada es descartable de momento, este articulo podria refutar de algun modo la teoria que es posible que c/2010x1 sea un black hole. o variante, gracias Diversidad, la verdad que no habia caido en stephen hawking, repasare lo que tengo de el y los black holes empezando por lo que has dejado posteado.
Un saludo y CARPE DIEM
Un saludo y CARPE DIEM
Invitado- Invitado
mmmm
drako6669 escribió:buen aporte y como venimos diciendo, nada es descartable de momento, este articulo podria refutar de algun modo la teoria que es posible que c/2010x1 sea un black hole. o variante, gracias Diversidad, la verdad que no habia caido en stephen hawking, repasare lo que tengo de el y los black holes empezando por lo que has dejado posteado.
Un saludo y CARPE DIEM
ah jajaja para mi diversidad solo esta tratando de consolarnos jajaja si el ingeniero chileno tuviese razón esto nos da la posibilidad de ir pensando en una quintita de fin de semana dentro del agujero negro jaja.
Drakko te admiro.
masama- Usuario habitual
Re: "LOS AGUJEROS NEGROS" - EL MÁS CERCANO "LA VÍA LÁCTEA"
drako6669 escribió:buen aporte y como venimos diciendo, nada es descartable de momento, este articulo podria refutar de algun modo la teoria que es posible que c/2010x1 sea un black hole. o variante, gracias Diversidad, la verdad que no habia caido en stephen hawking, repasare lo que tengo de el y los black holes empezando por lo que has dejado posteado.
Un saludo y CARPE DIEM
Seguro
Invitado- Invitado
Re: "LOS AGUJEROS NEGROS" - EL MÁS CERCANO "LA VÍA LÁCTEA"
¿NO QUE NO?
GALAXIA DEVORANDO AGUJEROS NEGROS - Se encuentra primera evidencia. 12/10/2011
Los astrofísicos han encontrado pruebas de un agujero negro destruye estrellas, un fenómeno tan buscado de que ofrece una nueva ventana en la relatividad general.
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La investigación, publicada en el último número de la revista Astrophysical Journal, también abre un método para buscar la posible existencia de una gran población de que actualmente no detectables "de masa intermedia" agujero negro que se presume para ser los precursores de los agujeros negro supermasivo en los centros de la mayoría de las grandes galaxias.
Los cosmólogos han calculado que, en ocasiones, la órbita de una estrella se verá afectada de tal manera que pasa muy cerca del agujero negro supermasivo en el centro de la galaxia, pero no tan cerca que se captura todo.
Como una estrella será destrozado por las fuerzas de las mareas extremas que experimenta: la fuerza de gravedad en el lado cercano de la estrella es mucho más fuerte que en el otro lado que la fuerza gravitatoria de la estrella la celebración de juntas se siente abrumado, provocando que la estrella venir simplemente de diferencia.
Mientras que algunos de la materia de la estrella cae hacia el agujero negro, en gran parte sigue en órbitas caóticas, estrellándose en sí mismo y la producción de intensos días de radiación duraderas a mes.
Estos fenómenos se denominan llamaradas estelares interrupción de marea, o FDT.
Aunque la evidencia descubrimiento de FDT ha sido una alta prioridad de los astrofísicos durante muchos años, y varios ejemplos posibles se han encontrado usando rayos X y los satélites de UV, el descubrimiento de FDT en una gran escala , estudio sistemático usando telescopios terrestres óptica como ya se ha conseguido, es fundamental para controlar el sesgo y errores de identificación evitar.
La dificultad en la detección de FDT se debe principalmente al problema de distinguirlos de los tipos más comunes de las erupciones tales como las supernovas. (Por cada TDF hay cerca de 1.000 supernovas.)
Además, algunos agujeros negro supermasivos tienen un "disco de acreción" en torno a ellos, de gas y polvo, a menudo a la izquierda de una fusión anterior con otra galaxia, que es alimentando continuamente el agujero. Tales agujeros negros acreción se hacen evidentes a partir de la emisión luminosa que producen y que se conoce como cuásares o núcleos galácticos activos (AGN). Sin embargo, un tropiezo en la acreción de un agujero negro sin ser detectados activos puede producir una erupción que podría ser erróneamente identificada como una TDF.
Los investigadores en el estudio de la revista Astrophysical Journal han descubierto pruebas de sonido para detectar la presencia de dos FDT a través de un riguroso análisis de los datos de archivo de el Sloan Digital Sky Survey (SDSS). Para ello, se tamiza a través de voluminosos datos del SDSS, en el que más de 2 millones de galaxias se han observado en repetidas ocasiones durante 10 años. Por muy cuidadosamente el registro de las imágenes y ver las diferencias entre imágenes consecutivas, se obtuvo una muestra de 342 destellos intensos y bien medidas.
De ellas, casi todas se pueden clasificar en las erupciones de supernovas y AGN.
Sin embargo, dos casos fueron dejados que no encajaban bien la clasificación. Apoyándose en las observaciones de varios años, los investigadores pudieron ver que las galaxias de los dos bengalas 'host no mostró ninguna otra actividad quema, como sería el caso si las llamaradas provenían de un AGN variable oculta. Esto significa que la posibilidad de que estas dos bengalas fueron producidos por el AGN no detectada es extremadamente pequeño.
Además, los investigadores localizaron estas bengalas en el núcleo de la galaxia con una alta precisión, lo que reduce la probabilidad de que las supernovas son de menos del 1 por ciento desde que las supernovas son distribuidos al azar a través de las galaxias.
Las propiedades de estas erupciones son muy diferentes de los brotes de la AGN y las supernovas, y su espectro se diferencia de cualquier supernova observada hasta la fecha.
Bengalas supernovas son característicamente muy azul al principio, pero se ponen rojos cuando se enfrían y se decaen rápidamente, mientras que las bengalas de TDF son muy azules a lo largo de lenta descomposición, sin cambiar de color. Este comportamiento es coherente con las expectativas de una TDF-los restos de la estrella deben formar rápidamente un disco de acreción y parecer un AGN de corta duración.
"Buscando a 2.6 millones de galaxias y observar dos FDT que se encontraron con los criterios, la tasa de FDT es aproximadamente una vez cada 100.000 años, por galaxia. Es muy emocionante haber podido hacer una medición ", dijo Sjoert van Velzen, autor principal del estudio. "El siguiente paso es desarrollar modelos para explicar en detalle las propiedades de la llamaradas y duración, y abordar la cuestión de si FDT podría ser responsable de producir los rayos ultra alta energía cósmica, cuyas fuentes no se han visto hasta ahora ", dijo Farrar. "Es muy emocionante que estamos a punto de obtener una muestra amplia y mejor observados de FDT para estudiar, aunque una búsqueda más sensible de los datos del SDSS de archivo y la nueva generación de estudios de transitorios que se observan más brotes en tiempo real y con múltiples longitudes de onda de seguimiento. Una gran muestra será de gran valor para la comprensión de muchas cuestiones pendientes en la astrofísica. "
El Galaxy diario a través de la New York University
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GALAXIA DEVORANDO AGUJEROS NEGROS - Se encuentra primera evidencia. 12/10/2011
Los astrofísicos han encontrado pruebas de un agujero negro destruye estrellas, un fenómeno tan buscado de que ofrece una nueva ventana en la relatividad general.
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La investigación, publicada en el último número de la revista Astrophysical Journal, también abre un método para buscar la posible existencia de una gran población de que actualmente no detectables "de masa intermedia" agujero negro que se presume para ser los precursores de los agujeros negro supermasivo en los centros de la mayoría de las grandes galaxias.
Los cosmólogos han calculado que, en ocasiones, la órbita de una estrella se verá afectada de tal manera que pasa muy cerca del agujero negro supermasivo en el centro de la galaxia, pero no tan cerca que se captura todo.
Como una estrella será destrozado por las fuerzas de las mareas extremas que experimenta: la fuerza de gravedad en el lado cercano de la estrella es mucho más fuerte que en el otro lado que la fuerza gravitatoria de la estrella la celebración de juntas se siente abrumado, provocando que la estrella venir simplemente de diferencia.
Mientras que algunos de la materia de la estrella cae hacia el agujero negro, en gran parte sigue en órbitas caóticas, estrellándose en sí mismo y la producción de intensos días de radiación duraderas a mes.
Estos fenómenos se denominan llamaradas estelares interrupción de marea, o FDT.
Aunque la evidencia descubrimiento de FDT ha sido una alta prioridad de los astrofísicos durante muchos años, y varios ejemplos posibles se han encontrado usando rayos X y los satélites de UV, el descubrimiento de FDT en una gran escala , estudio sistemático usando telescopios terrestres óptica como ya se ha conseguido, es fundamental para controlar el sesgo y errores de identificación evitar.
La dificultad en la detección de FDT se debe principalmente al problema de distinguirlos de los tipos más comunes de las erupciones tales como las supernovas. (Por cada TDF hay cerca de 1.000 supernovas.)
Además, algunos agujeros negro supermasivos tienen un "disco de acreción" en torno a ellos, de gas y polvo, a menudo a la izquierda de una fusión anterior con otra galaxia, que es alimentando continuamente el agujero. Tales agujeros negros acreción se hacen evidentes a partir de la emisión luminosa que producen y que se conoce como cuásares o núcleos galácticos activos (AGN). Sin embargo, un tropiezo en la acreción de un agujero negro sin ser detectados activos puede producir una erupción que podría ser erróneamente identificada como una TDF.
Los investigadores en el estudio de la revista Astrophysical Journal han descubierto pruebas de sonido para detectar la presencia de dos FDT a través de un riguroso análisis de los datos de archivo de el Sloan Digital Sky Survey (SDSS). Para ello, se tamiza a través de voluminosos datos del SDSS, en el que más de 2 millones de galaxias se han observado en repetidas ocasiones durante 10 años. Por muy cuidadosamente el registro de las imágenes y ver las diferencias entre imágenes consecutivas, se obtuvo una muestra de 342 destellos intensos y bien medidas.
De ellas, casi todas se pueden clasificar en las erupciones de supernovas y AGN.
Sin embargo, dos casos fueron dejados que no encajaban bien la clasificación. Apoyándose en las observaciones de varios años, los investigadores pudieron ver que las galaxias de los dos bengalas 'host no mostró ninguna otra actividad quema, como sería el caso si las llamaradas provenían de un AGN variable oculta. Esto significa que la posibilidad de que estas dos bengalas fueron producidos por el AGN no detectada es extremadamente pequeño.
Además, los investigadores localizaron estas bengalas en el núcleo de la galaxia con una alta precisión, lo que reduce la probabilidad de que las supernovas son de menos del 1 por ciento desde que las supernovas son distribuidos al azar a través de las galaxias.
Las propiedades de estas erupciones son muy diferentes de los brotes de la AGN y las supernovas, y su espectro se diferencia de cualquier supernova observada hasta la fecha.
Bengalas supernovas son característicamente muy azul al principio, pero se ponen rojos cuando se enfrían y se decaen rápidamente, mientras que las bengalas de TDF son muy azules a lo largo de lenta descomposición, sin cambiar de color. Este comportamiento es coherente con las expectativas de una TDF-los restos de la estrella deben formar rápidamente un disco de acreción y parecer un AGN de corta duración.
"Buscando a 2.6 millones de galaxias y observar dos FDT que se encontraron con los criterios, la tasa de FDT es aproximadamente una vez cada 100.000 años, por galaxia. Es muy emocionante haber podido hacer una medición ", dijo Sjoert van Velzen, autor principal del estudio. "El siguiente paso es desarrollar modelos para explicar en detalle las propiedades de la llamaradas y duración, y abordar la cuestión de si FDT podría ser responsable de producir los rayos ultra alta energía cósmica, cuyas fuentes no se han visto hasta ahora ", dijo Farrar. "Es muy emocionante que estamos a punto de obtener una muestra amplia y mejor observados de FDT para estudiar, aunque una búsqueda más sensible de los datos del SDSS de archivo y la nueva generación de estudios de transitorios que se observan más brotes en tiempo real y con múltiples longitudes de onda de seguimiento. Una gran muestra será de gran valor para la comprensión de muchas cuestiones pendientes en la astrofísica. "
El Galaxy diario a través de la New York University
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Invitado- Invitado
Re: "LOS AGUJEROS NEGROS" - EL MÁS CERCANO "LA VÍA LÁCTEA"
¿Quién fue primero el huevo o la gallina? ¿Casualidad, intencional, por parte de quién? ¿Los científicos o los especuladores con ganancias en río revuelto?
Leyes desconocidas de la física pueden controlar el crecimiento de los agujeros Negro
12/10/2011
Las galaxias más grandes dentro de la más grande de halos de materia oscura son portadores también del agujero negro más masivo, lo que ha llevado a especular que la física exótica controla el crecimiento de un agujero negro y su relación con grandes halos de materia oscura.
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La imagen de arriba de la galaxia NGC 4216 se ha incrustado en una luz azul para representar la densidad de materia oscura. En realidad, la materia oscura sería invisible, sus propiedades sólo pueden ser inferidos indirectamente mediante la observación de los movimientos de las estrellas y el gas. Esta impresión artística muestra cómo la materia oscura rodea la galaxia visible.
Los científicos del Instituto Max Planck de Física Extraterrestre, el Observatorio de la Universidad de Munich y la Universidad de Texas en Austin, realizó un amplio estudio de las galaxias para demostrar que la masa del agujero negro no está directamente relacionada con la masa del halo de materia oscura, sino más bien parece ser determinado por la formación de la protuberancia galaxia.
Todas las galaxias están incrustadas en halos de la llamada materia oscura, que se extiende más allá del borde visible de la galaxia y domina su masa total. Este componente no puede ser observado directamente, pero se puede medir a través de su efecto sobre el movimiento de las estrellas, gas y polvo. La naturaleza de esta materia oscura es todavía desconocida, pero los científicos creen que está formada por partículas exóticas a diferencia de la normal (bariónica) la materia, que se hizo la Tierra, el Sol y las estrellas arriba.
El otro componente invisible en una galaxia es el super -masivo agujero negro en su centro. Nuestra propia Vía Láctea aloja un agujero negro que está a unos cuatro millones de veces más pesada que nuestro sol. Monstruos como la gravedad, o incluso más grandes, se han encontrado en todas las galaxias luminosas con abultamientos centrales en la búsqueda directa es factible, la mayoría y, posiblemente, todas las galaxias abultado se cree que contienen un agujero negro central.
Sin embargo, este componente no puede también ser observados directamente, la masa del agujero negro sólo puede inferirse a partir del movimiento de las estrellas a su alrededor.
En 2002, se especula que fue una estrecha correlación entre la masa del agujero negro y la rotación externa velocidades de disco de la galaxia pueden existir, que está dominado por el halo de materia oscura, lo que sugiere que la física desconocido de materia oscura exótica de alguna manera controla el crecimiento de un agujero negro.
Por otro lado, ya se había mostrado unos años antes de que el masas de los agujeros negro se correlacionan bien con la masa o abultamiento luminosidad. Dado que las galaxias más grandes, en general, también contienen grandes bultos, no estaba claro cuál de las correlaciones es la principal piedra angular del crecimiento de un agujero negro.
Para probar esta idea, los astrónomos llevado a cabo observaciones de alta calidad espectral de disco muchas, bulto y galaxias pseudobulge . La mayor precisión de la galaxia resultante parámetros de la dinámica que condujo a la conclusión de que casi no hay correlación entre la materia oscura y los agujeros negro. Mediante el estudio de galaxias masivas incrustadas en halos oscuros, con velocidades de rotación alta, pero pequeñas protuberancias o no, John Kormendy y Ralf Bender trató de responder a esta pregunta. Ellos sí encontraron que las galaxias sin bulbo - incluso si están integrados en grandes halos de materia oscura - puede contener el mejor de los agujeros negro de masa muy baja.
Por lo tanto, podrían mostrar que el crecimiento de un agujero negro es en su mayoría relacionados a la formación de bulto y no a la materia oscura. "Es difícil concebir cómo el de baja densidad, de amplia distribución no bariónica oscura podría influir en el crecimiento de un agujero negro en un volumen muy pequeño en el interior de una galaxia ", dice Ralf Bender del Instituto Max Planck de Física Extraterrestre y el Observatorio de la Universidad de Munich. "Me parece mucho más plausible que los agujeros negro crecen a partir del gas en su vecindad, sobre todo cuando las galaxias se estaban formando, ", agregó John Kormendy, de la Universidad de Texas. En el escenario aceptado de formación de la estructura, las fusiones de galaxias producen con frecuencia, los discos que se apresura, permitiendo que el gas cae en el centro, por lo tanto provocar destellos, y alimentar a los agujeros negro.
Las observaciones llevadas a cabo por Kormendy y Bender indican que este hecho debe ser el proceso dominante de la formación del agujero negro y el crecimiento. El Daily Galaxy a través de la Max-Planck-Gesellschaft y nature.com
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Leyes desconocidas de la física pueden controlar el crecimiento de los agujeros Negro
12/10/2011
Las galaxias más grandes dentro de la más grande de halos de materia oscura son portadores también del agujero negro más masivo, lo que ha llevado a especular que la física exótica controla el crecimiento de un agujero negro y su relación con grandes halos de materia oscura.
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La imagen de arriba de la galaxia NGC 4216 se ha incrustado en una luz azul para representar la densidad de materia oscura. En realidad, la materia oscura sería invisible, sus propiedades sólo pueden ser inferidos indirectamente mediante la observación de los movimientos de las estrellas y el gas. Esta impresión artística muestra cómo la materia oscura rodea la galaxia visible.
Los científicos del Instituto Max Planck de Física Extraterrestre, el Observatorio de la Universidad de Munich y la Universidad de Texas en Austin, realizó un amplio estudio de las galaxias para demostrar que la masa del agujero negro no está directamente relacionada con la masa del halo de materia oscura, sino más bien parece ser determinado por la formación de la protuberancia galaxia.
Todas las galaxias están incrustadas en halos de la llamada materia oscura, que se extiende más allá del borde visible de la galaxia y domina su masa total. Este componente no puede ser observado directamente, pero se puede medir a través de su efecto sobre el movimiento de las estrellas, gas y polvo. La naturaleza de esta materia oscura es todavía desconocida, pero los científicos creen que está formada por partículas exóticas a diferencia de la normal (bariónica) la materia, que se hizo la Tierra, el Sol y las estrellas arriba.
El otro componente invisible en una galaxia es el super -masivo agujero negro en su centro. Nuestra propia Vía Láctea aloja un agujero negro que está a unos cuatro millones de veces más pesada que nuestro sol. Monstruos como la gravedad, o incluso más grandes, se han encontrado en todas las galaxias luminosas con abultamientos centrales en la búsqueda directa es factible, la mayoría y, posiblemente, todas las galaxias abultado se cree que contienen un agujero negro central.
Sin embargo, este componente no puede también ser observados directamente, la masa del agujero negro sólo puede inferirse a partir del movimiento de las estrellas a su alrededor.
En 2002, se especula que fue una estrecha correlación entre la masa del agujero negro y la rotación externa velocidades de disco de la galaxia pueden existir, que está dominado por el halo de materia oscura, lo que sugiere que la física desconocido de materia oscura exótica de alguna manera controla el crecimiento de un agujero negro.
Por otro lado, ya se había mostrado unos años antes de que el masas de los agujeros negro se correlacionan bien con la masa o abultamiento luminosidad. Dado que las galaxias más grandes, en general, también contienen grandes bultos, no estaba claro cuál de las correlaciones es la principal piedra angular del crecimiento de un agujero negro.
Para probar esta idea, los astrónomos llevado a cabo observaciones de alta calidad espectral de disco muchas, bulto y galaxias pseudobulge . La mayor precisión de la galaxia resultante parámetros de la dinámica que condujo a la conclusión de que casi no hay correlación entre la materia oscura y los agujeros negro. Mediante el estudio de galaxias masivas incrustadas en halos oscuros, con velocidades de rotación alta, pero pequeñas protuberancias o no, John Kormendy y Ralf Bender trató de responder a esta pregunta. Ellos sí encontraron que las galaxias sin bulbo - incluso si están integrados en grandes halos de materia oscura - puede contener el mejor de los agujeros negro de masa muy baja.
Por lo tanto, podrían mostrar que el crecimiento de un agujero negro es en su mayoría relacionados a la formación de bulto y no a la materia oscura. "Es difícil concebir cómo el de baja densidad, de amplia distribución no bariónica oscura podría influir en el crecimiento de un agujero negro en un volumen muy pequeño en el interior de una galaxia ", dice Ralf Bender del Instituto Max Planck de Física Extraterrestre y el Observatorio de la Universidad de Munich. "Me parece mucho más plausible que los agujeros negro crecen a partir del gas en su vecindad, sobre todo cuando las galaxias se estaban formando, ", agregó John Kormendy, de la Universidad de Texas. En el escenario aceptado de formación de la estructura, las fusiones de galaxias producen con frecuencia, los discos que se apresura, permitiendo que el gas cae en el centro, por lo tanto provocar destellos, y alimentar a los agujeros negro.
Las observaciones llevadas a cabo por Kormendy y Bender indican que este hecho debe ser el proceso dominante de la formación del agujero negro y el crecimiento. El Daily Galaxy a través de la Max-Planck-Gesellschaft y nature.com
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Invitado- Invitado
Re: "LOS AGUJEROS NEGROS" - EL MÁS CERCANO "LA VÍA LÁCTEA"
¿Hay un remanente de un Agujero Negro Super-Grande en el Centro de la Vía Láctea?
11/10/2011
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Gamma Fermi de la NASA Telescopio Espacial de Rayos dio a conocer una estructura nunca antes vista centrado en la Vía Láctea que se extiende por 50.000 años luz y puede ser el remanente de una erupción de un agujero de tamaño gigante negro en el centro de nuestra galaxia.
La estructura abarca más de la mitad del cielo visible, desde la constelación de Virgo a la constelación de Grus y puede tener millones de años.
Lo que los astrónomos vieron fue "dos rayos gamma que emiten rayos-burbujas que se extienden a 25.000 años luz al norte y al sur del centro de la galaxia", dijo Doug Finkbeiner, un astrónomo del Centro Harvard-Smithsoniano para Astrofísica en Cambridge, Massachusetts, que reconoció por primera vez la función.
"Nosotros no entendemos completamente su naturaleza u origen". Finkbeiner y graduado de Harvard estudiantes Meng Su y Tracy Slatyer descubrieron las burbujas por el procesamiento de datos a disposición del público por el Telescopio de Gran Área de Fermi (LAT). El LAT es el más sensible y la más alta resolución de rayos gamma detector de todos los tiempos.
Los rayos gamma son la forma más alta energía de la luz. Otros astrónomos estudiar los rayos gamma no había detectado las burbujas en parte debido a la niebla de rayos gamma que aparece a lo largo del cielo.
La niebla que ocurre cuando partículas que se mueven casi a la velocidad de la luz interactúan con el gas interestelar en la luz y la Vía Láctea. El equipo de LAT perfecciona constantemente los modelos para descubrir nuevas fuentes de rayos gamma oscurecidas por esta emisión difusa llamada. Mediante el uso de diversas estimaciones de la niebla, Finkbeiner y sus colegas fueron capaces de aislar a partir de los datos LAT y desvelar las burbujas gigantes. Los científicos están realizando más análisis para comprender mejor cómo la estructura nunca antes vista se formó.
Las emisiones de la burbuja son mucho más energéticas que la niebla de rayos gamma vista en otras partes de la Vía Láctea. Las burbujas también parecen tener bordes bien definidos.
La forma de la estructura y las emisiones sugieren que se formó como resultado de una liberación de energía a gran y relativamente rápido. - La fuente de la que sigue siendo un misterio Una posibilidad incluye un chorro de partículas del agujero negro supermasivo en el centro de la galaxia.
En muchas otras galaxias, los astrónomos ven los chorros de partículas rápidas alimentados por la materia que cae hacia un agujero negro central.
Aunque no hay evidencia de un agujero negro de la Vía Láctea tiene un chorro de hoy, es posible que en el pasado. Las burbujas también pueden haberse formado como resultado de flujos de gas de una explosión de formación de estrellas, tal vez la que produjo muchos cúmulos de estrellas masivas en el centro de la Vía Láctea hace millones de años.
"En otras galaxias, podemos ver que destellos puede manejar enormes flujos de gas ", dijo David Spergel, un científico de la Universidad de Princeton en Nueva Jersey. "Cualquiera que sea la fuente de energía detrás de estas enormes burbujas puede ser, que está conectada a las preguntas más profundas de la astrofísica." Indicios de que las burbujas aparecen en datos de la nave antes.
Observaciones en rayos X del satélite alemán Roentgen llevó sugiere la evidencia sutil de los bordes de burbujas cerca del centro galáctico, o en la misma orientación que la Vía Láctea.
De Wilkinson de la NASA Sonda de Anisotropía de Microondas detectado un exceso de señales de radio a la posición de las burbujas de rayos gamma.
"Fermi escanea todo el cielo cada tres horas, y que la misión continúa y profundiza nuestra exposición, vemos el universo extremo en detalle cada vez mayor , "dijo Julie McEnery, científico del proyecto Fermi en el Centro Goddard de Vuelos Espaciales.
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11/10/2011
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Gamma Fermi de la NASA Telescopio Espacial de Rayos dio a conocer una estructura nunca antes vista centrado en la Vía Láctea que se extiende por 50.000 años luz y puede ser el remanente de una erupción de un agujero de tamaño gigante negro en el centro de nuestra galaxia.
La estructura abarca más de la mitad del cielo visible, desde la constelación de Virgo a la constelación de Grus y puede tener millones de años.
Lo que los astrónomos vieron fue "dos rayos gamma que emiten rayos-burbujas que se extienden a 25.000 años luz al norte y al sur del centro de la galaxia", dijo Doug Finkbeiner, un astrónomo del Centro Harvard-Smithsoniano para Astrofísica en Cambridge, Massachusetts, que reconoció por primera vez la función.
"Nosotros no entendemos completamente su naturaleza u origen". Finkbeiner y graduado de Harvard estudiantes Meng Su y Tracy Slatyer descubrieron las burbujas por el procesamiento de datos a disposición del público por el Telescopio de Gran Área de Fermi (LAT). El LAT es el más sensible y la más alta resolución de rayos gamma detector de todos los tiempos.
Los rayos gamma son la forma más alta energía de la luz. Otros astrónomos estudiar los rayos gamma no había detectado las burbujas en parte debido a la niebla de rayos gamma que aparece a lo largo del cielo.
La niebla que ocurre cuando partículas que se mueven casi a la velocidad de la luz interactúan con el gas interestelar en la luz y la Vía Láctea. El equipo de LAT perfecciona constantemente los modelos para descubrir nuevas fuentes de rayos gamma oscurecidas por esta emisión difusa llamada. Mediante el uso de diversas estimaciones de la niebla, Finkbeiner y sus colegas fueron capaces de aislar a partir de los datos LAT y desvelar las burbujas gigantes. Los científicos están realizando más análisis para comprender mejor cómo la estructura nunca antes vista se formó.
Las emisiones de la burbuja son mucho más energéticas que la niebla de rayos gamma vista en otras partes de la Vía Láctea. Las burbujas también parecen tener bordes bien definidos.
La forma de la estructura y las emisiones sugieren que se formó como resultado de una liberación de energía a gran y relativamente rápido. - La fuente de la que sigue siendo un misterio Una posibilidad incluye un chorro de partículas del agujero negro supermasivo en el centro de la galaxia.
En muchas otras galaxias, los astrónomos ven los chorros de partículas rápidas alimentados por la materia que cae hacia un agujero negro central.
Aunque no hay evidencia de un agujero negro de la Vía Láctea tiene un chorro de hoy, es posible que en el pasado. Las burbujas también pueden haberse formado como resultado de flujos de gas de una explosión de formación de estrellas, tal vez la que produjo muchos cúmulos de estrellas masivas en el centro de la Vía Láctea hace millones de años.
"En otras galaxias, podemos ver que destellos puede manejar enormes flujos de gas ", dijo David Spergel, un científico de la Universidad de Princeton en Nueva Jersey. "Cualquiera que sea la fuente de energía detrás de estas enormes burbujas puede ser, que está conectada a las preguntas más profundas de la astrofísica." Indicios de que las burbujas aparecen en datos de la nave antes.
Observaciones en rayos X del satélite alemán Roentgen llevó sugiere la evidencia sutil de los bordes de burbujas cerca del centro galáctico, o en la misma orientación que la Vía Láctea.
De Wilkinson de la NASA Sonda de Anisotropía de Microondas detectado un exceso de señales de radio a la posición de las burbujas de rayos gamma.
"Fermi escanea todo el cielo cada tres horas, y que la misión continúa y profundiza nuestra exposición, vemos el universo extremo en detalle cada vez mayor , "dijo Julie McEnery, científico del proyecto Fermi en el Centro Goddard de Vuelos Espaciales.
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Invitado- Invitado
Re: "LOS AGUJEROS NEGROS" - EL MÁS CERCANO "LA VÍA LÁCTEA"
Nube de gas gigantesca en curso de colisión con la Vía Láctea
11/10/2011
"Podríamos estar presenciando las etapas finales del proceso de formación de nuestra galaxia."
W. Mayordomo Burton, astrónomo de radio Una nube gigante de gas de hidrógeno, velocidad de reloj de más de 150 kilómetros por segundo por segundo, se está cerrando en muy rápido en la Vía Láctea, probablemente provocando una gran explosión de formación estelar. A su velocidad actual, la nube se chocan con el gas interestelar en el disco de la Vía Láctea en menos de 40 millones de años, condensándose en decenas de miles de estrellas brillantes y masivas que explotan como supernovas dentro de un par de millones de años.
Ok chic@s hasta que no llegué hasta el final del párrafo, yo también casi me infarto, así que no quise decirles el final de la película.
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"Su forma, similar a la de un cometa, indica que ya está golpeando en las afueras de gas de nuestra galaxia", dijo Felix J. Lockman, del Observatorio Nacional de Radioastronomía. "También es sentir una fuerza de marea de la gravedad de la Vía Láctea y puede estar en proceso de ser destruida. Nuestra galaxia recibirá una lluvia de gas de esta nube, a continuación, en aproximadamente 20 a 40 millones de años, el núcleo de la nube impactará en el plano de la Vía Láctea.
" Muchas nubes de hidrógeno alrededor de la Vía Láctea. Pero los astrónomos no empezar a divisar hasta que medio siglo atrás - después de la llegada de los telescopios de radio, que son capaces de detectar el gas frío, el hidrógeno neutro. Las primeras observaciones no eran lo suficientemente precisos para determinar las distancias de las nubes, masas o direcciones de movimiento. La nube de hidrógeno, llamada la Nube de Smith después de la astronomía estudiante holandés Gail Smith, quien la descubrió en 1963.
Curiosidad por la forma alargada de la nube, un equipo de astrónomos liderados Lockman o, tomó decenas de miles de mediciones de brillo de la radio. Los datos revelan que la nube es tan sólo 8.000 años luz de distancia del plano central de la Vía Láctea, por lo que es el más cercano conocido. Su forma similar a un cometa se debe aparentemente a los efectos de marea de la Vía Láctea.
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11/10/2011
"Podríamos estar presenciando las etapas finales del proceso de formación de nuestra galaxia."
W. Mayordomo Burton, astrónomo de radio Una nube gigante de gas de hidrógeno, velocidad de reloj de más de 150 kilómetros por segundo por segundo, se está cerrando en muy rápido en la Vía Láctea, probablemente provocando una gran explosión de formación estelar. A su velocidad actual, la nube se chocan con el gas interestelar en el disco de la Vía Láctea en menos de 40 millones de años, condensándose en decenas de miles de estrellas brillantes y masivas que explotan como supernovas dentro de un par de millones de años.
Ok chic@s hasta que no llegué hasta el final del párrafo, yo también casi me infarto, así que no quise decirles el final de la película.
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"Su forma, similar a la de un cometa, indica que ya está golpeando en las afueras de gas de nuestra galaxia", dijo Felix J. Lockman, del Observatorio Nacional de Radioastronomía. "También es sentir una fuerza de marea de la gravedad de la Vía Láctea y puede estar en proceso de ser destruida. Nuestra galaxia recibirá una lluvia de gas de esta nube, a continuación, en aproximadamente 20 a 40 millones de años, el núcleo de la nube impactará en el plano de la Vía Láctea.
" Muchas nubes de hidrógeno alrededor de la Vía Láctea. Pero los astrónomos no empezar a divisar hasta que medio siglo atrás - después de la llegada de los telescopios de radio, que son capaces de detectar el gas frío, el hidrógeno neutro. Las primeras observaciones no eran lo suficientemente precisos para determinar las distancias de las nubes, masas o direcciones de movimiento. La nube de hidrógeno, llamada la Nube de Smith después de la astronomía estudiante holandés Gail Smith, quien la descubrió en 1963.
Curiosidad por la forma alargada de la nube, un equipo de astrónomos liderados Lockman o, tomó decenas de miles de mediciones de brillo de la radio. Los datos revelan que la nube es tan sólo 8.000 años luz de distancia del plano central de la Vía Láctea, por lo que es el más cercano conocido. Su forma similar a un cometa se debe aparentemente a los efectos de marea de la Vía Láctea.
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Invitado- Invitado
Re: "LOS AGUJEROS NEGROS" - EL MÁS CERCANO "LA VÍA LÁCTEA"
Gracias por toda esta info Diversidad!
Hace un año se habló bastante de esto que pongo a continuación...
¿Vivimos en un agujero negro?
Hace un año se habló bastante de esto que pongo a continuación...
¿Vivimos en un agujero negro?
Científicos se toman muy en serio la inquietante posibilidad de que el Universo esté dentro de un devorador de materia
Un universo puede existir dentro de cada agujero negro
Es una inquietante posibilidad que, sin embargo, algunos científicos se están tomando muy en serio. La idea de que todo nuestro Universo podría estar dentro de un agujero negro es una conclusión que se basa en una modificación de las ecuaciones de la relatividad general de Einstein, esas que explican, entre otras cosas, lo que sucede en el interior de uno de estos devoradores espaciales de materia.
A partir de un detallado análisis del movimiento de las partículas que entran en un agujero negro, Nikodem Poplawski, de la Universidad de Indiana, ha llegado a la conclusión de que, en realidad, existe todo un universo dentro de cada agujero negro. Su teoría acaba de publicarse en Physics Letters y ha sido recogida por New Scientist.
"Pudiera ser -dice Poplawski- que los grandes agujeros negros que hay en en centro de la Vía Láctea y de otras galaxias sean, en realidad, puentes hacia otros universos". Si la hipótesis se revela correcta, nada nos impide pensar que también el universo en que vivimos se encuentra, en realidad, dentro de un agujero negro.
Según las teorías de Einstein, en el interior de cada agujero negro existe una "singularidad", una región de espacio en la que la densidad de la materia tiende a infinito. La enorme fuerza de gravedad de ese condensado ultradenso de materia es tal, que ni siquiera la luz puede escapar de él. Por eso, para nosotros esos objetos son "negros", porque no emiten luz y no podemos verlos, ni obtener, en teoría, ninguna clase de información procedente de su interior.
Sin embargo, y dado que nunca ha podido comprobarse directamente, la Física no tiene del todo claro lo que es realmente una singularidad. ¿Un simple punto de densidad infinita o una especie de irregularidad matemática? Por desgracia, igual que la materia misma, también todas nuestras ecuaciones se "rompen" cuando intentan explicar lo que sucede dentro de un agujero negro.
La propiedad de la «torsión»
Pero una sutil modificación en las ecuaciones originales de Einstein puede dar unos resultados completamente distintos. Y eso es precisamente lo que ha hecho Poplawski. Para su análisis, el científico se basó en la variante Einstein- Cartan- Kibble- Sciama (más conocida por las iniciales de los cuatro investigadores, ECKS). A diferencia de las ecuaciones de Einstein, el modelo ECKS tiene en cuenta el espín (o momento angular) de las partículas elementales. Lo que permite calcular una propiedad de la geometría del espacio tiempo que los físicos llaman "torsión".
Cuando la densidad de la materia alcanza proporciones enormes dentro de un agujero negro (del orden de 10 elevado a 50 kg por metro cúbico), la torsión se manifiesta como una fuerza que se opone a la gravedad, lo que impide a la materia seguir comprimiéndose indefinidamente en pos de la densidad infinita. Lo que significa, en pocas palabras, que no hay singularidad. En su lugar, asegura Poplawski, la materia "rebota" y empieza de nuevo a expandirse.
Con estas premisas, el científico ha aplicado ahora sus ideas para realizar un modelo del comportamiento del espacio-tiempo dentro de un agujero negro en el instante en que éste empieza a "rebotar". Se podría entender el fenómeno pensando en lo que sucede cuando ejercemos presión sobre un muelle: al soltarlo, rebota con fuerza y vuelve a estirtarse.
De la misma forma, opina Poplawski, al principio la gravedad es más fuerte que la fuerza repulsiva de torsión, y por lo tanto empieza a comprimir la materia; pero la repulsión se va haciendo cada vez más y más fuerte hasta que la materia deja de colapsar y rebota, expandiéndose de nuevo.
En otro universo
Los cálculos del físico muestran que el espacio-tiempo en el interior de un agujero negro se expande cerca de 1,4 veces su tamaño mínimo en apenas 10 elevado a -46 segundos, lo que es una cantidad inimaginablemente corta de tiempo (uno partido por uno y 46 ceros). Y es, según Poplawski, precisamente este rapidísimo rebote lo que dio origen a la expansión del universo que podemos observar en la actualidad.
Pero, ¿cómo podemos saber si efectivamente estamos o no viviendo dentro de un agujero negro? Si Poplawski tuviera razón, ninguno de nosotros estaría viviendo dentro de lo que consideramos "nuestro" universo, sino en el interior de un agujero negro que estáría en "otro" universo diferente. Y para comprobarlo no tenemos más que medir si existe una "dirección preferida" en nuestro propio universo.
Un agujero negro en rotación, en efecto, transmite una parte de su espín al espacio-tiempo que hay en su interior, lo que conlleva una violación de la simetría que une el espacio con el tiempo. Y se da la circunstancia de que, en lo que consideramos como nuestro universo, esa rotura de simetría ha dejado una pista: la forma en que los neutrinos oscilan entre sus formas de materia y de antimateria.
¿Demasiado retorcido? Puede ser, pero desde luego la idea sirve para obtener algunas respuestas que hasta ahora nos estaban vedadas. Sólo el futuro, y nuevas investigaciones, nos dirán si Poplawski tiene, o no, razón.
Fuente
Un universo puede existir dentro de cada agujero negro
Es una inquietante posibilidad que, sin embargo, algunos científicos se están tomando muy en serio. La idea de que todo nuestro Universo podría estar dentro de un agujero negro es una conclusión que se basa en una modificación de las ecuaciones de la relatividad general de Einstein, esas que explican, entre otras cosas, lo que sucede en el interior de uno de estos devoradores espaciales de materia.
A partir de un detallado análisis del movimiento de las partículas que entran en un agujero negro, Nikodem Poplawski, de la Universidad de Indiana, ha llegado a la conclusión de que, en realidad, existe todo un universo dentro de cada agujero negro. Su teoría acaba de publicarse en Physics Letters y ha sido recogida por New Scientist.
"Pudiera ser -dice Poplawski- que los grandes agujeros negros que hay en en centro de la Vía Láctea y de otras galaxias sean, en realidad, puentes hacia otros universos". Si la hipótesis se revela correcta, nada nos impide pensar que también el universo en que vivimos se encuentra, en realidad, dentro de un agujero negro.
Según las teorías de Einstein, en el interior de cada agujero negro existe una "singularidad", una región de espacio en la que la densidad de la materia tiende a infinito. La enorme fuerza de gravedad de ese condensado ultradenso de materia es tal, que ni siquiera la luz puede escapar de él. Por eso, para nosotros esos objetos son "negros", porque no emiten luz y no podemos verlos, ni obtener, en teoría, ninguna clase de información procedente de su interior.
Sin embargo, y dado que nunca ha podido comprobarse directamente, la Física no tiene del todo claro lo que es realmente una singularidad. ¿Un simple punto de densidad infinita o una especie de irregularidad matemática? Por desgracia, igual que la materia misma, también todas nuestras ecuaciones se "rompen" cuando intentan explicar lo que sucede dentro de un agujero negro.
La propiedad de la «torsión»
Pero una sutil modificación en las ecuaciones originales de Einstein puede dar unos resultados completamente distintos. Y eso es precisamente lo que ha hecho Poplawski. Para su análisis, el científico se basó en la variante Einstein- Cartan- Kibble- Sciama (más conocida por las iniciales de los cuatro investigadores, ECKS). A diferencia de las ecuaciones de Einstein, el modelo ECKS tiene en cuenta el espín (o momento angular) de las partículas elementales. Lo que permite calcular una propiedad de la geometría del espacio tiempo que los físicos llaman "torsión".
Cuando la densidad de la materia alcanza proporciones enormes dentro de un agujero negro (del orden de 10 elevado a 50 kg por metro cúbico), la torsión se manifiesta como una fuerza que se opone a la gravedad, lo que impide a la materia seguir comprimiéndose indefinidamente en pos de la densidad infinita. Lo que significa, en pocas palabras, que no hay singularidad. En su lugar, asegura Poplawski, la materia "rebota" y empieza de nuevo a expandirse.
Con estas premisas, el científico ha aplicado ahora sus ideas para realizar un modelo del comportamiento del espacio-tiempo dentro de un agujero negro en el instante en que éste empieza a "rebotar". Se podría entender el fenómeno pensando en lo que sucede cuando ejercemos presión sobre un muelle: al soltarlo, rebota con fuerza y vuelve a estirtarse.
De la misma forma, opina Poplawski, al principio la gravedad es más fuerte que la fuerza repulsiva de torsión, y por lo tanto empieza a comprimir la materia; pero la repulsión se va haciendo cada vez más y más fuerte hasta que la materia deja de colapsar y rebota, expandiéndose de nuevo.
En otro universo
Los cálculos del físico muestran que el espacio-tiempo en el interior de un agujero negro se expande cerca de 1,4 veces su tamaño mínimo en apenas 10 elevado a -46 segundos, lo que es una cantidad inimaginablemente corta de tiempo (uno partido por uno y 46 ceros). Y es, según Poplawski, precisamente este rapidísimo rebote lo que dio origen a la expansión del universo que podemos observar en la actualidad.
Pero, ¿cómo podemos saber si efectivamente estamos o no viviendo dentro de un agujero negro? Si Poplawski tuviera razón, ninguno de nosotros estaría viviendo dentro de lo que consideramos "nuestro" universo, sino en el interior de un agujero negro que estáría en "otro" universo diferente. Y para comprobarlo no tenemos más que medir si existe una "dirección preferida" en nuestro propio universo.
Un agujero negro en rotación, en efecto, transmite una parte de su espín al espacio-tiempo que hay en su interior, lo que conlleva una violación de la simetría que une el espacio con el tiempo. Y se da la circunstancia de que, en lo que consideramos como nuestro universo, esa rotura de simetría ha dejado una pista: la forma en que los neutrinos oscilan entre sus formas de materia y de antimateria.
¿Demasiado retorcido? Puede ser, pero desde luego la idea sirve para obtener algunas respuestas que hasta ahora nos estaban vedadas. Sólo el futuro, y nuevas investigaciones, nos dirán si Poplawski tiene, o no, razón.
Fuente
Ka- Buen usuario
Re: "LOS AGUJEROS NEGROS" - EL MÁS CERCANO "LA VÍA LÁCTEA"
Podríamos estar cruzando un agujero de gusano
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Tal vez el Universo no se encontraba en una gran explosión de hace más de 13 millones de años – conocido como “El Big Bang ‘.
El físico estadounidense Nikodem Poplawski sugiere en cambio que todo empezó cuando una gran estrella se hundió en un Universo más grande.
Visto desde fuera de la estrella colapsada, se comportaría exactamente como un agujero negro donde la gravedad se hace tan fuerte que la materia de la estrella se empuja en un punto infinitesimal.
Ello explicaría muchas de las anomalías contempladas, así como la detección del Aether, e incluso la posibilidad de que nuestro cluster estelar se encuentre tras el Horizonte de eventos de un agujero de Gusano.
Agujeros que forman puentes.
Pero la teoría de Poplawski sugiere que tales agujeros aparentemente negros en algunos casos pueden ser de los que muchos científicos denominan "agujeros blancos" .
En estos agujeros blancos se forman puentes de Einstein-Rosen llamados, más conocidos como agujeros de gusano, o accesos directos a través del espacio y del tiempo.
Tales agujeros de gusano, intercomunican diversas branas o planos multiversales, informa la página web de la revista ‘Science.
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Hacia la teoría del todo.
Esta teoría puede resolver varios problemas de la física unificada. El problema reside en que la gravedad no se puede conciliar con las otras fuerzas fundamentales del universo: las fuerzas que operan en el núcleo atómico y las fuerzas electromagnéticas.
Pero si otro universo existía antes del nuestro, la gravedad puede remontarse a un punto donde se unen todas las fuerzas, de acuerdo con el estudio, e incluso interactuar entre sí.
Tal asociación lógica puede reunir a los científicos un paso más hacia el sueño de la “teoría de todo” (Teoría del Todo, TOE).
¿Qué sucedería fuera del agujero de gusano?
Otro problema es que nuestro Universo se está expandiendo más y más rápido, aunque la fuerza de la gravedad debería frenar esta expansión.
Los investigadores han sugerido que la ampliación se debe al efecto del aether.
La idea de que el Universo se encuentra dentro de un agujero de gusano, ofrece otra explicación:
Un agujero de gusano se expande por ambos extremos, y de esta forma existiría coherencia con lo previsto por el reciente estudio de Niayesh Afshordi, del que se deducen muchas similitudes.
La nueva teoría ha sido presentada en un artículo en la revista Physics Letters.
Lecturas recomendadas:
1º.-La física del aether (Eter) alcanza sus primeras formulaciones lógicas.
2º.-Anomalías de las sondas Pioneer y la confirmación en 2008 por otras sondas, obliga a replantear todos los modelos cosmológicos Oficiales. Explicación detallada.
Fuente: StarViewerTeam International 2010.
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Tal vez el Universo no se encontraba en una gran explosión de hace más de 13 millones de años – conocido como “El Big Bang ‘.
El físico estadounidense Nikodem Poplawski sugiere en cambio que todo empezó cuando una gran estrella se hundió en un Universo más grande.
Visto desde fuera de la estrella colapsada, se comportaría exactamente como un agujero negro donde la gravedad se hace tan fuerte que la materia de la estrella se empuja en un punto infinitesimal.
Ello explicaría muchas de las anomalías contempladas, así como la detección del Aether, e incluso la posibilidad de que nuestro cluster estelar se encuentre tras el Horizonte de eventos de un agujero de Gusano.
Agujeros que forman puentes.
Pero la teoría de Poplawski sugiere que tales agujeros aparentemente negros en algunos casos pueden ser de los que muchos científicos denominan "agujeros blancos" .
En estos agujeros blancos se forman puentes de Einstein-Rosen llamados, más conocidos como agujeros de gusano, o accesos directos a través del espacio y del tiempo.
Tales agujeros de gusano, intercomunican diversas branas o planos multiversales, informa la página web de la revista ‘Science.
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Hacia la teoría del todo.
Esta teoría puede resolver varios problemas de la física unificada. El problema reside en que la gravedad no se puede conciliar con las otras fuerzas fundamentales del universo: las fuerzas que operan en el núcleo atómico y las fuerzas electromagnéticas.
Pero si otro universo existía antes del nuestro, la gravedad puede remontarse a un punto donde se unen todas las fuerzas, de acuerdo con el estudio, e incluso interactuar entre sí.
Tal asociación lógica puede reunir a los científicos un paso más hacia el sueño de la “teoría de todo” (Teoría del Todo, TOE).
¿Qué sucedería fuera del agujero de gusano?
Otro problema es que nuestro Universo se está expandiendo más y más rápido, aunque la fuerza de la gravedad debería frenar esta expansión.
Los investigadores han sugerido que la ampliación se debe al efecto del aether.
La idea de que el Universo se encuentra dentro de un agujero de gusano, ofrece otra explicación:
Un agujero de gusano se expande por ambos extremos, y de esta forma existiría coherencia con lo previsto por el reciente estudio de Niayesh Afshordi, del que se deducen muchas similitudes.
La nueva teoría ha sido presentada en un artículo en la revista Physics Letters.
Lecturas recomendadas:
1º.-La física del aether (Eter) alcanza sus primeras formulaciones lógicas.
2º.-Anomalías de las sondas Pioneer y la confirmación en 2008 por otras sondas, obliga a replantear todos los modelos cosmológicos Oficiales. Explicación detallada.
Fuente: StarViewerTeam International 2010.
Ka tienes razón y ahora está de moda hablar de los agujeros negros ¿...? y hablando de gusanos, que buena tu imagen.
Invitado- Invitado
Re: "LOS AGUJEROS NEGROS" - EL MÁS CERCANO "LA VÍA LÁCTEA"
Diversidad escribió:
Ka tienes razón y ahora está de moda hablar de los agujeros negros ¿...? y hablando de gusanos, que buena tu imagen.
jajajajaja
Ka- Buen usuario
Re: "LOS AGUJEROS NEGROS" - EL MÁS CERCANO "LA VÍA LÁCTEA"
Saludos, dejo recopilados los enlaces a muchos post referentes a agujeros negros, para aquellos a los que les interese echar una ojeada
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Saludos
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Saludos
Invitado- Invitado
Re: "LOS AGUJEROS NEGROS" - EL MÁS CERCANO "LA VÍA LÁCTEA"
himura06 escribió:Saludos, dejo recopilados los enlaces a muchos post referentes a agujeros negros, para aquellos a los que les interese echar una ojeada
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Saludos
Gracias, veo que ya existía este foro, pero no lo vi, hay que pedirle a Vitania que los unifique para que no se pierda nada. Saludos.
Ya se lo acabo de solicitar, espero sea posible.
Invitado- Invitado
Re: "LOS AGUJEROS NEGROS" - EL MÁS CERCANO "LA VÍA LÁCTEA"
Mas hilo para tejer, yo sigo buscando la verdad, realidad o la mentira ¿...?, y está buenísimo. Si en la antiguedad nuestros ancestros movieron toneladas de rocas y esperaron sentados de noche años viendo hacia el cielo para darnos los grandes descubrimientos, monumentos y por qué no, las profecías, es un pecado que no usemos la Internet
Nibiru, Agujero Negro, Estrella Fría o El evento admitido por científicos en Octubre/2011
Más abajo os dejo un extracto de un artículo del blog Misterios de la Astrofísica. Al fin, los científicos admiten la existencia de un Objeto que emite radiaciones de Pulsos G. Estas pulsaciones han venido incrementándose con el paso del tiempo. Según parece los científicos sabían de la existencia de este Objeto que han estado estudiando durante años puesto que desafiaba los conocimientos que se tienen en la actual astrofísica.
Hace unos meses buscando el planeta Mercurio en Google Sky observe un objeto cercano que emitía una gran brillantez. Este Objeto solo podía observarse aplicando el Infrarrojo. Como no tengo conocimientos astrofísicos pensé que podía tratarse de un agujero negro. En el transcurso de los días el Objeto se desplazaba pero interpreté que era Mercurio quién lo hacía. Pude hacer una impresión de pantalla pero no me deja copiarla en esta entrada así que os dejo las coordenadas 09 48 1.0 S -13 16 19 ( éstas han cambiado de la última vez que lo ví ( antes 09 51 30 - 11 42 21.7) para poder observarlo en Google Sky (hacer clic en vínculo) una vez en la página clic en Infrared, un cuadro de diálogo que encontraréis en la parte superior derecha y podréis observarlo. Aquí os dejo dos capturas del objeto muy tenues.
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Fuente: Google Sky
Este es el extracto que os menciono más arriba:Detección de pulsos G en la Nebulosa del Cangrejo
..."V.-Las fotos y la región de aproximación.
Nada mejor que utilizar las imágenes obtenidas por Infrared Astronomical Satellite (IRAS) yWilkinson Microwave Anisotropy Probe (WMAP) Y ¿Dónde podemos obtener estas imagenes? Pues en el Telescopio Público más potente que existe: Google SKY.
Así que para poder observarlo directamente, deberemos acceder a Google SKY.
Si tomamos como referencia la región correspondiente a la Nebulosa del Cangrejo en el espectro visible y alejamos hasta que aparezca la Constelación de LEO aparecerá en la pantalla el siguiente segmento:
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A la derecha de la imagen veremos la nebulosa del Cangrejo (Crab) y a la izquierda la Constelación de Leo en el espectro visible CHANDRA (Telescope).
Seguidamente seleccionamos la pestaña superior Infrarrojos, y observaremos la misma sección con detalle de todos los eventos que emiten Radiación G y X así como los pulsos.
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La misma imagen con la visualización de Infrarojos (IRAS) en el mismo sector. Observen la marca de traza negra marcando la posición. Las explicaciones del evento de pulsos G y sus marcas han sido impresas en la foto por el Team para facilitar su identificación y estudio. La amplitud del pulso de la Onda es logarítmica como puede apreciarse por las marcas morada y azul en el espectro infrarrojo en función de la naturaleza de los pulsos G y X.Con un anillo naranja se marca el contorno de la emisión tubular de las ondas. El evento emisor se encuentra justo a la izquierda de la pantalla y está bastante alejado de la nebulosa del Cangrejo, en la zona de Leo.
Ampliemos la zona:
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En la ampliación vemos el origen y la dirección radial/tubular de las ondas. A la izquierda el evento emisor y de nuevo a la derecha la nebulosa del Cangrejo.
Ampliando el evento que emite los pulsos en el espectro infrarrojo (IRAS) vemos claramente que está en LEO: Justo a la derecha y vemos el jet y la composición del objeto.
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Seguidamente la misma sección imagen en el visual (CHANDRA)
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Como verán. Aparentemente no hay nada, pero está. Simplemente no puede verse en el espectro visual. Pero ahí está. De nuevo en infrared
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Ahora miremos la traza del pulso G. La onda,la traza y su secuencia de desplazamiento en el espectro microondas del WMAP:
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En morado aparece toda la secuencia principal de la convolución de las Ondas Fase. Por así decirlo la estructura de la onda asemeja un enorme enrejado geométrico en LEO.
Veamos la Traza de las secuencias de ambas, las Ondas Fase y el Evento Pulsante Emisor, para ello consolidaremos el espectro Infrarojo IRAS con el espectro microondas del WMAP lo que nos dará la siguiente imagen conjunta IRAS/WMAP
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Impresionante. Podemos ver la traza completa del movimiento del objeto y de los pulsos, como si fueran fotogramas.
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Y aquí la indicación. La flecha señala las Tramas y sus posiciones. El movimiento es inverso a la dirección de la flecha. El evento claramente se desplaza.
Por tanto, se cumple:
1ª.-Estructura logarítmica de intensidad Variable y Creciente. (De 100GeV a 1000GeV) en función de las tomas métricas.
2º.-Efecto impulsivo de oscilación al igual que las Burbujas descritas por Finkbeiner.
Y también:
3º.-No puede visualizarse el tránsito/trama de las ondas en el espectro visual: Sólo podría ser captado por Infrarrojos (El evento) y Microondas (Los Pulsos). Ello implica que el evento no puede ser captado con un Telescopio convencional, excepto por IRAS, FERMI, VERITAS u otros de tecnología similar en este caso IRAS y WMAP.
4º.-La dispersión de los pulsos “G” es logarítmica según la teoría de Finkbeiner y la visualización de la trama obedece a diferentes emisiones por la propiedad de convolución, debido al “jet” o “cono” de emisión.
Adicionalmente, se cumple que:
5º.-El evento está en el centro del Cono de emisión de las ondas fase tal y como se muestra en:
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Por lo que se descarta claramente que el origen de la emisión esté en la Nebulosa del Cangrejo. Esta es la razón por la que los científicos independientes manifiestan su reparo al Paper del equipo VERITAS, pues parece que el evento está más cercano, en Leo.
6º.-Los pulsos son de intensidad creciente en función de las muestras históricas:
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7º.-La estructura de dispersión encaja con la formulación de Laviolette:
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8º.-El hecho de que en el espectro de IRAS exista una marca de seguimiento negra que parece indicar la posición del evento refuerza más aún la idea de que este evento ya se conocía y estudiaba desde entonces.
¿Qué podría ser?: En nuestra humilde opinión y de la comunidad astrofísica independiente: Un Cluster de Ondas compuesto por: A) Enana Marrón Ultrafría muy próxima o B) Una Estrella de Neutrones o C) Un agujero Negro. Y en los tres casos adicionalmente en convolución con la “Super Wave” procedente del centro de la Galaxia.
by A.Lerruti at 4:42 am
Nibiru, Agujero Negro, Estrella Fría o El evento admitido por científicos en Octubre/2011
Más abajo os dejo un extracto de un artículo del blog Misterios de la Astrofísica. Al fin, los científicos admiten la existencia de un Objeto que emite radiaciones de Pulsos G. Estas pulsaciones han venido incrementándose con el paso del tiempo. Según parece los científicos sabían de la existencia de este Objeto que han estado estudiando durante años puesto que desafiaba los conocimientos que se tienen en la actual astrofísica.
Hace unos meses buscando el planeta Mercurio en Google Sky observe un objeto cercano que emitía una gran brillantez. Este Objeto solo podía observarse aplicando el Infrarrojo. Como no tengo conocimientos astrofísicos pensé que podía tratarse de un agujero negro. En el transcurso de los días el Objeto se desplazaba pero interpreté que era Mercurio quién lo hacía. Pude hacer una impresión de pantalla pero no me deja copiarla en esta entrada así que os dejo las coordenadas 09 48 1.0 S -13 16 19 ( éstas han cambiado de la última vez que lo ví ( antes 09 51 30 - 11 42 21.7) para poder observarlo en Google Sky (hacer clic en vínculo) una vez en la página clic en Infrared, un cuadro de diálogo que encontraréis en la parte superior derecha y podréis observarlo. Aquí os dejo dos capturas del objeto muy tenues.
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Fuente: Google Sky
Este es el extracto que os menciono más arriba:Detección de pulsos G en la Nebulosa del Cangrejo
..."V.-Las fotos y la región de aproximación.
Nada mejor que utilizar las imágenes obtenidas por Infrared Astronomical Satellite (IRAS) yWilkinson Microwave Anisotropy Probe (WMAP) Y ¿Dónde podemos obtener estas imagenes? Pues en el Telescopio Público más potente que existe: Google SKY.
Así que para poder observarlo directamente, deberemos acceder a Google SKY.
Si tomamos como referencia la región correspondiente a la Nebulosa del Cangrejo en el espectro visible y alejamos hasta que aparezca la Constelación de LEO aparecerá en la pantalla el siguiente segmento:
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A la derecha de la imagen veremos la nebulosa del Cangrejo (Crab) y a la izquierda la Constelación de Leo en el espectro visible CHANDRA (Telescope).
Seguidamente seleccionamos la pestaña superior Infrarrojos, y observaremos la misma sección con detalle de todos los eventos que emiten Radiación G y X así como los pulsos.
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La misma imagen con la visualización de Infrarojos (IRAS) en el mismo sector. Observen la marca de traza negra marcando la posición. Las explicaciones del evento de pulsos G y sus marcas han sido impresas en la foto por el Team para facilitar su identificación y estudio. La amplitud del pulso de la Onda es logarítmica como puede apreciarse por las marcas morada y azul en el espectro infrarrojo en función de la naturaleza de los pulsos G y X.Con un anillo naranja se marca el contorno de la emisión tubular de las ondas. El evento emisor se encuentra justo a la izquierda de la pantalla y está bastante alejado de la nebulosa del Cangrejo, en la zona de Leo.
Ampliemos la zona:
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En la ampliación vemos el origen y la dirección radial/tubular de las ondas. A la izquierda el evento emisor y de nuevo a la derecha la nebulosa del Cangrejo.
Ampliando el evento que emite los pulsos en el espectro infrarrojo (IRAS) vemos claramente que está en LEO: Justo a la derecha y vemos el jet y la composición del objeto.
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Seguidamente la misma sección imagen en el visual (CHANDRA)
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Como verán. Aparentemente no hay nada, pero está. Simplemente no puede verse en el espectro visual. Pero ahí está. De nuevo en infrared
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Ahora miremos la traza del pulso G. La onda,la traza y su secuencia de desplazamiento en el espectro microondas del WMAP:
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En morado aparece toda la secuencia principal de la convolución de las Ondas Fase. Por así decirlo la estructura de la onda asemeja un enorme enrejado geométrico en LEO.
Veamos la Traza de las secuencias de ambas, las Ondas Fase y el Evento Pulsante Emisor, para ello consolidaremos el espectro Infrarojo IRAS con el espectro microondas del WMAP lo que nos dará la siguiente imagen conjunta IRAS/WMAP
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Impresionante. Podemos ver la traza completa del movimiento del objeto y de los pulsos, como si fueran fotogramas.
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Y aquí la indicación. La flecha señala las Tramas y sus posiciones. El movimiento es inverso a la dirección de la flecha. El evento claramente se desplaza.
Por tanto, se cumple:
1ª.-Estructura logarítmica de intensidad Variable y Creciente. (De 100GeV a 1000GeV) en función de las tomas métricas.
2º.-Efecto impulsivo de oscilación al igual que las Burbujas descritas por Finkbeiner.
Y también:
3º.-No puede visualizarse el tránsito/trama de las ondas en el espectro visual: Sólo podría ser captado por Infrarrojos (El evento) y Microondas (Los Pulsos). Ello implica que el evento no puede ser captado con un Telescopio convencional, excepto por IRAS, FERMI, VERITAS u otros de tecnología similar en este caso IRAS y WMAP.
4º.-La dispersión de los pulsos “G” es logarítmica según la teoría de Finkbeiner y la visualización de la trama obedece a diferentes emisiones por la propiedad de convolución, debido al “jet” o “cono” de emisión.
Adicionalmente, se cumple que:
5º.-El evento está en el centro del Cono de emisión de las ondas fase tal y como se muestra en:
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Por lo que se descarta claramente que el origen de la emisión esté en la Nebulosa del Cangrejo. Esta es la razón por la que los científicos independientes manifiestan su reparo al Paper del equipo VERITAS, pues parece que el evento está más cercano, en Leo.
6º.-Los pulsos son de intensidad creciente en función de las muestras históricas:
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7º.-La estructura de dispersión encaja con la formulación de Laviolette:
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8º.-El hecho de que en el espectro de IRAS exista una marca de seguimiento negra que parece indicar la posición del evento refuerza más aún la idea de que este evento ya se conocía y estudiaba desde entonces.
¿Qué podría ser?: En nuestra humilde opinión y de la comunidad astrofísica independiente: Un Cluster de Ondas compuesto por: A) Enana Marrón Ultrafría muy próxima o B) Una Estrella de Neutrones o C) Un agujero Negro. Y en los tres casos adicionalmente en convolución con la “Super Wave” procedente del centro de la Galaxia.
by A.Lerruti at 4:42 am
Invitado- Invitado
Re: "LOS AGUJEROS NEGROS" - EL MÁS CERCANO "LA VÍA LÁCTEA"
Diversidad escribió:himura06 escribió:Saludos, dejo recopilados los enlaces a muchos post referentes a agujeros negros, para aquellos a los que les interese echar una ojeada
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Saludos
Gracias, veo que ya existía este foro, pero no lo vi, hay que pedirle a Vitania que los unifique para que no se pierda nada. Saludos.
Ya se lo acabo de solicitar, espero sea posible.
ufff no diversidad son demasiados y pienso que ahora mismo sería mucho meter todo en un mismo post,
no te preocupes...es normal que esto suceda, ya que aun siendo el mismo tema, salen noticias nuevas con otros matices, y hay gente que prefiere separar.
Es como si en terremotos metiesemos todo en el mismo post, cuando hay un terremoto destacado se publica a parte...o con los volcanes igual no?? y no pasa nada..a si que tranquila.
Además como himura se ha tomado la molestia de dejar los enlaces...pues creo que ya no es necesario,
lo que haremos a partir de ahora si acaso...es fusionar con este..
te parece bien????
Invitado- Invitado
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