{"id":13915,"date":"2023-01-12T11:21:27","date_gmt":"2023-01-12T10:21:27","guid":{"rendered":"https:\/\/www.mdscc.nasa.gov\/?p=13915"},"modified":"2023-01-12T11:21:31","modified_gmt":"2023-01-12T10:21:31","slug":"chandra-desvela-agujeros-negros-previamente-escondidos-a-las-observaciones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.mdscc.nasa.gov\/index.php\/2023\/01\/12\/chandra-desvela-agujeros-negros-previamente-escondidos-a-las-observaciones\/","title":{"rendered":"Chandra desvela agujeros negros previamente escondidos a las observaciones"},"content":{"rendered":"\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Se han encontrado cientos de agujeros negros previamente ocultos utilizando el Observatorio de rayos X Chandra de la NASA. Este resultado ayuda a dar a los astr\u00f3nomos un censo m\u00e1s preciso de los agujeros negros en el universo.<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los agujeros negros de este nuevo estudio son del tipo supermasivo que contienen millones o incluso miles de millones de veces la masa del Sol. Si bien los astr\u00f3nomos piensan que casi todas las galaxias grandes albergan agujeros negros gigantes en sus centros, solo algunos de los agujeros negros atraer\u00e1n activamente material que es el proceso que produce radiaci\u00f3n, y algunos quedar\u00e1n \u201centerrados\u201d bajo el polvo y el gas.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"1024\" src=\"https:\/\/www.mdscc.nasa.gov\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/xbongs_labeled-1024x1024.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-13916\" srcset=\"https:\/\/www.mdscc.nasa.gov\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/xbongs_labeled-1024x1024.jpg 1024w, https:\/\/www.mdscc.nasa.gov\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/xbongs_labeled-300x300.jpg 300w, https:\/\/www.mdscc.nasa.gov\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/xbongs_labeled-150x150.jpg 150w, https:\/\/www.mdscc.nasa.gov\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/xbongs_labeled-768x768.jpg 768w, https:\/\/www.mdscc.nasa.gov\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/xbongs_labeled-1536x1536.jpg 1536w, https:\/\/www.mdscc.nasa.gov\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/xbongs_labeled-2048x2048.jpg 2048w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\"><em>Un estudio ha revelado cientos de agujeros negros, que no se hab\u00edan identificado previamente, utilizando datos del Chandra Source Catalog y el Sloan Digitized Sky Survey (SDSS). Los investigadores compararon los datos \u00f3pticos y de rayos X con una clase de objetos conocidos como \u00abXBONG\u00bb (galaxias \u00f3pticamente normales y brillantes en rayos X) para revelar alrededor de 400 agujeros negros supermasivos. Estos gr\u00e1ficos muestran estos XBONG en rayos X de Chandra y luz \u00f3ptica de SDSS.<br>Cr\u00e9ditos: Rayos X: NASA\/CXC\/SAO\/D. Kim et al.; \u00d3ptica\/IR: Encuestas heredadas\/D. Lang (Perimeter Institute).<\/em><br>\u00a0<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Al combinar datos del Chandra Source Catalog (un archivo p\u00fablico que incluye cientos de miles de fuentes de rayos X detectadas por el observatorio durante sus primeros 15 a\u00f1os) y datos \u00f3pticos del Sloan Digital Sky Survey (SDSS), un equipo de astr\u00f3nomos pudo identificar cientos de agujeros negros que previamente hab\u00edan estado ocultos. Se encuentran en galaxias no identificadas previamente que contienen cu\u00e1sares, objetos extremadamente brillantes con agujeros negros supermasivos de r\u00e1pido crecimiento.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u201cLos astr\u00f3nomos ya han identificado una gran cantidad de agujeros negros, pero muchos siguen siendo esquivos\u201d, dijo Dong-Woo Kim del Center for Astrophysics | Harvard &amp; Smithsonian (CfA), quien dirigi\u00f3 el estudio. \u201cNuestra investigaci\u00f3n ha descubierto una poblaci\u00f3n que faltaba y nos ayud\u00f3 a comprender c\u00f3mo se est\u00e1n comportando\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Durante aproximadamente 40 a\u00f1os, los cient\u00edficos han estudiado galaxias que parecen normales a la luz \u00f3ptica, con luz de estrellas y gas, sin las firmas \u00f3pticas distintivas de un cu\u00e1sar, pero que brillan intensamente en rayos X. Se refieren a estos objetos como \u00abgalaxias \u00f3pticamente normales brillantes de rayos X\u00bb o \u00abXBONG\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Al revisar sistem\u00e1ticamente el cat\u00e1logo de fuentes de Chandra y compararlo con los datos \u00f3pticos de SDSS, los investigadores identificaron 817 candidatos a XBONG, m\u00e1s de diez veces el n\u00famero conocido antes de que Chandra estuviera en funcionamiento. Las im\u00e1genes n\u00edtidas de Chandra, que coinciden con la calidad de las de SDSS, y la gran cantidad de datos en el Cat\u00e1logo de fuentes de Chandra, hicieron posible detectar tantos candidatos a XBONG. Un estudio adicional revel\u00f3 que aproximadamente la mitad de estos XBONG representan una poblaci\u00f3n de agujeros negros previamente ocultos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00abEstos resultados muestran cu\u00e1n poderoso es comparar los tesoros de datos \u00f3pticos y de rayos X\u00bb, dijo la coautora Amanda Malnati, estudiante de pregrado en Smith College en Northampton (Massachusetts). \u00abEl cat\u00e1logo de fuentes de Chandra es un tesoro en crecimiento que ayudar\u00e1 a los astr\u00f3nomos a hacer descubrimientos en los a\u00f1os venideros\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los rayos X son particularmente \u00fatiles para buscar agujeros negros de r\u00e1pido crecimiento porque el material que gira a su alrededor se sobrecalienta a millones de grados y brilla intensamente en las longitudes de onda de los rayos X. Una envoltura gruesa de gas y polvo que rodea un agujero negro bloquear\u00e1 la mayor parte o la totalidad de la luz en longitudes de onda \u00f3pticas. Sin embargo, los rayos X atraviesan la envoltura mucho m\u00e1s f\u00e1cilmente, pudiendo Chandra detectarlos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Despu\u00e9s de estudiar la cantidad de rayos X detectados a diferentes energ\u00edas para cada fuente, el equipo concluy\u00f3 que aproximadamente la mitad de los candidatos a XBONG involucran fuentes de rayos X que est\u00e1n \u201centerradas\u201d bajo gas espeso porque se detectaron cantidades relativamente peque\u00f1as de rayos X de baja energ\u00eda. Dichos rayos X son bloqueados m\u00e1s f\u00e1cilmente por las capas de gas circundante que por los de mayor energ\u00eda.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Estas fuentes de rayos X son tan brillantes que casi todas deben provenir del material que rodea los agujeros negros supermasivos de r\u00e1pido crecimiento. Los datos del Wide-Field Infrared Survey Explorer de la NASA proporcionan m\u00e1s evidencia de que aproximadamente la mitad de los XBONG est\u00e1n \u201centerrados\u201d, formando agujeros negros supermasivos. Estos agujeros negros var\u00edan en distancias entre 550 millones y 7,8 mil millones de a\u00f1os luz de la Tierra.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00abNo todos los d\u00edas puedes decir que descubriste un agujero negro\u00bb, dijo la coautora Alyssa Cassity, estudiante de posgrado en la Universidad de Columbia Brit\u00e1nica, \u00abas\u00ed que es muy emocionante darte cuenta de que hemos descubierto cientos de ellos\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La explicaci\u00f3n de los XBONG que no est\u00e1n \u201centerrados\u201d debajo del gas espeso es menos clara. Alrededor de 100 de las fuentes de rayos X pueden no ser puntos \u00fanicos de fuentes de rayos X, sino que aparecen dispersas. Algunos de estos pueden ser galaxias en grupos o c\u00famulos previamente no identificados, que se sabe que contienen grandes cantidades de gas caliente que emite rayos X. No m\u00e1s del 20% de los XBONG se pueden clasificar de esta manera. El 30% restante puede contener algunos agujeros negros supermasivos ubicados en galaxias donde las se\u00f1ales \u00f3pticas de los agujeros negros supermasivos se diluyen con la luz relativamente brillante de las estrellas. Los cient\u00edficos necesitar\u00e1n realizar m\u00e1s inverstigaci\u00f3n para resolver la verdadera naturaleza de estos XBONG.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dong-Woo Kim present\u00f3 estos resultados en la reuni\u00f3n n\u00famero 241 de la American Astronomical Society en Seattle, WA.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El Marshall Space Flight Center de la NASA administra el programa Chandra. El Centro de rayos X Chandra del Smithsonian Astrophysical Observatory controla las operaciones cient\u00edficas desde Cambridge (Massachusetts) y las operaciones de vuelo desde Burlington (Massachusetts).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><a href=\"https:\/\/www.nasa.gov\/mission_pages\/chandra\/news\/astronomers-dig-out-buried-black-holes-with-nasas-chandra.html\">Noticia original (en ingl\u00e9s)<\/a><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>Edici\u00f3n: R. Castro.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Se han encontrado cientos de agujeros negros previamente ocultos utilizando el Observatorio de rayos X Chandra de la NASA. Este resultado ayuda a dar a los astr\u00f3nomos un censo m\u00e1s preciso de los agujeros negros en el universo. 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