dilluns, 22 de novembre del 2021
?Qué pasaría si una onda gravitacional golpeara la tierra¿
dilluns, 27 de setembre del 2021
Captada una señal de ondas gravitacionales nunca vista
Los detectores LIGO y Virgo han captado la señal de un cataclismo cósmico que no se había observado jamás: la colisión entre agujeros negros y estrellas de neutrones.
Toni Font explica: “Este hallazgo confirma por primera vez que existen sistemas binarios formados por un agujero negro y una estrella de neutrones, y que podemos observarlos gracias a las ondas gravitacionales”.
Cuando la estrella de neutrones y el agujero negro tienen tamaños similares, el agujero descompone la estrella hasta que esta se convierte en algo parecido a un hilito que da vueltas hasta que el agujero lo absorbe del todo, produciendo, posiblemente, destellos de luz. En cambio, cuando el agujero negro es mucho mayor se la traga de una, sin descomponerla antes.
Cuando la fusión emite rayos x, gamma o cualquier otra señal electromagnética, permite “entender mejor cómo se comporta la materia dentro de la estrella de neutrones, que es una de las grandes cuestiones abiertas a día de hoy en física”, resalta Calderón. Estas fusiones permiten comprobar si las ondas gravitacionales y la luz se desplazan a la misma velocidad, como predijo Einstein.
He escogido este artículo debido a que es interesante, actual y tiene relación con el tema de las ondas, donde menciona como las ondas gravitacionales son una fuente extraordinaria que podemos medir para obtener información sobre el universo.
Esto ha sido un breve resumen, la información completa, explicada con más detalle, se puede encontrar en el artículo publicado en periódico digital El País en fecha 29/06/21. Enlace: https://elpais.com/ciencia/2021-06-29/captada-una-senal-de-ondas-gravitacionales-nunca-vista.html
dissabte, 28 de novembre del 2020
Se detecta la onda gravitacional más potente jamás registrada
El día 21 de mayo de 2019, fue captada la onda gravitacional más potente conocida hasta el momento, por parte de los ya conocidos interferómetros de ondas gravitacionales de LIGO y Virgo. El descubrimiento de esta ha creado un gran revuelo en el mundo de la física, puesto que no parece obedecer a las leyes físicas modernas.
Desde el momento de su captación hasta ahora se ha estado investigando acerca de esta curiosa anomalía, y gracias a estos estudios se ha podido conocer acerca de su origen y características principales.
He escogido hablar acerca de este artículo debido a que tiene que ver con los temas que hemos dado hasta ahora en lo que llevamos de curso, y tiene cierta importancia dentro del mundo de la física, ya que puede cambiar nuestra idea acerca de las ondas gravitacionales.
En caso de que os haya resultado interesante esta noticia os dejo un enlace que os lleva a un articulo con más información sobre este tema.
LOGRAN RECREAR UNA COLISIÓN ENTRE DOS AGUJEROS NEGROS

Un grupo de científicos del instituto Max Planck de física gravitacional en Alemania logran la simulación de la colisión de dos agujeros negros de diferentes masas y su emisión de ondas gravitacionales.
Estas colisiones tenían cerca de 29,3 masas solares y uno era 3,5 veces mas masivo que el otro. La simulación procede del choque de dos agujeros negros el 12 de abril del año pasado. Esa colisión no se había visto antes según los científicos y sigue la teoría de la relatividad de Einstein
Os dejo aquí el link donde también se puede ver la simulación realizada:
LAS ONDAS GRAVITACIONALES DEJAN "ARRUGAS" EN EL ESPACIO TIEMPO
Alteran de forma permanente las propiedades de las partículas que quedan en su estela
Aquí os dejo el link de la noticia donde explica el estudio realizado.
dilluns, 23 de novembre del 2020
Descubren los "chirridos" que emiten los agujeros negros al colisionar
diumenge, 22 de novembre del 2020
Detectan por primera vez la luz de un agujero negro

Es la primera vez que los astrofísicos encuentran un suceso como este en el mundo, la colisión de dos agujeros negros, la cual, produce luz. Su teoría explicaba que cuando dos agujeros negros empiezan a girar en espiral entre ellos, se produce un choque y envían ondas en el espacio llamadas ondas gravitacionales.
Al realizar diferentes estudios, los astrofísicos de Graduate Center, CUNY K. E. Saavik Ford y Barry McKernan han llegado a la conclusión de que finalmente, parece ser un destello de luz ocasionado por la unión de un par de agujeros negros. Cuando dos agujeros negros se fusionan, se crea otro agujero negro que es más grande y es enviado hacia una dirección aleatoria y atraviesa el gas en el disco a una gran velocidad obteniendo como resultado una llamarada brillante.
Esta noticia me parece increíble, ya que podemos aprender lo que pueden llegar a producir la unión de dos agujeros negros. Es un tema no muy común entre la sociedad pero que siempre es interesante saber alguna novedad sobre este curioso tema.
Si queréis ampliar información sobre esta noticia, os dejo aquí el link.
dilluns, 16 de novembre del 2020
Publican docenas de ondas gravitacionales procedentes del choque de agujeros negros.
El consorcio de los detectores de ondas gravitacionales LIGO/Vigo ha publicado un nuevo catálogo con 50 fusiones de agujeros negros y estrellas de neutrones. Un total de 39 de ellas se detectaron en tan solo seis meses, durante la primera fase del periodo de observación O3, que comenzó en abril de 2019.
dissabte, 14 de novembre del 2020
Unas ondas gravitacionales nunca antes registradas confirman las predicciones de Einstein
La fusión de un binario de agujero negros de masas dispares produce una onda gravitacional diferente a las anteriores lo que demuestra la teoría de Einstein : una estrella 'danza' alrededor del agujero negro de la Vía Láctea de la forma que él predijo.
GW190412 es la primera observación de una fusión de un binario de agujeros negros que tienen masas claramente diferentes, de aproximadamente 8 y 30 veces la del Sol, estos tipos de armónicos en la señal de onda gravitacional son mucho más fuertes que en nuestras observaciones habituales que es por la cual no podíamos escucharlos antes, pero en GW190412 finalmente se puede. Esta observación confirma una vez más la teoría de la relatividad general de Einstein, que predice la existencia de estos armónicos superiores, es decir, ondas gravitacionales con frecuencias dos o tres veces más de lo que hemos observado hasta ahora.
Esta noticia me parece interesante porque está demostrando una teoría de uno de los mejores genios de la humanidad, Einstein, que no se pudo comprobar en su momento. Además la gran diferencia de masa que tiene GW190412 significa que podemos medir con mayor precisión varias propiedades del sistema: su distancia a nosotros, el ángulo en que lo miramos y qué tan rápido gira el pesado agujero negro alrededor de su eje.
OS dejo el link:
divendres, 13 de novembre del 2020
Los científicos captan una enorme onda gravitacional que no debería existir
La noticia propuesta habla de un descubrimiento de los científicos, relacionado con ondas gravitacionales y agujeros negros.
En el mayo del año 2019 fue detectada una onda gravitacional mas potente que han observado en toda la historia de ciencia humana. Después de un año de estudio, los científicos llegaron a la conclusión de que esta onda fue formada por un fusión de dos agujeros negros. El choque se produjo hace unos 7.000 millones de años (antes que la formación del sistema solar y la Tierra). Dos agujeros se chocaron y formaron un agujero negro de una masa de aproximadamente 150 masas solares. Según los científicos ninguna ley puede explicar este fenómeno.
Me parece muy interesante el tema de los agujeros negros, ya que es algo no descubierto a 100% por la humanidad. Os dejo el link del articulo para ver la noticia.
https://elpais.com/ciencia/2020-09-02/los-cientificos-captan-una-enorme-onda-gravitacional-que-no-deberia-existir.html
dimecres, 21 de novembre del 2018
Nueva detección de ondas gravitacionales
Se trata de la primera vez que la comunidad española participa en algo de este estilo, y es la cuarta ocasión en la que se detecta una señal de onda gravitacional producida por la fusión de dos agujeros negros.
Son ondas en el espacio tiempo que fueron emitidas al final de la fusión de dos agujeros negros con masas de 31 y 25 veces la del sol y se ubicaron a unos 1.800 millones de años luz de distancia.
El nuevo agujero negro giratorio producido por esa unión tiene cerca de 53 veces la masa de nuestro sol, lo que significa que unas tres masas solares fueron convertidas en energía gravitatoria durante la fusión.
La científica ha deseado además que "la observación de la señal por el detector Virgo sea un acicate para redoblar los esfuerzos para desarrollar un detector europeo de ondas gravitacionales de tercera generación". Por su parte, Sascha Husa, miembro del grupo de la UIB que ha participado desde el inicio en la detección de las ondas, ha explicado que los modelos se comparan con los datos registrados por los detectores Ligo y Virgo, y "son necesarios para identificar las fuentes de las señales, por ejemplo, si son agujeros negros o estrellas de neutrones, o para determinar sus masas".

Tras este descubrimiento, los científicos afirman que tienen un intenso y largo año por delante.
Esperan detectar varias señales al mes, lo que requerirá desarrollar modelos mucho más precisos de la señal de onda gravitacional para extraer toda la información.
dissabte, 14 d’octubre del 2017
Las ondas gravitacionales nos brindan información del origen del Universo
De acuerdo al investigador del Insitituo de Física de la UNAM, Shahen Hacyan, estas ondas brindan información sobre el origen del Universo.
Las ondas gravitacionales, que surgen a partir de la colisión de objetos masivos como agujeros negros, estrellas de neutrones e incluso galaxias, y que viajan por todo el espacio sideral, son capaces de brindarnos información sobre nuestro Universo desde su origen,dijo Shahen Hacyan, investigador del Instituto de Física.
Hace ya casi un siglo, el físico Albert Einstein, predijo a través de su Teoría de la Relatividad General la existencia de éstas. Sin embargo, durante años se puso en duda esta afirmación pero hoy sabemos que es una realidad.
Einstein, a través de sus ecuaciones, se dio cuenta que su teoría predecía este fenómeno en total similitud con las ondas electromagnéticas, como son las ondas de radio, la luz visible, los rayos X, e infrarrojas, pero éstas son detectables con nuestros ojos o con detectores especiales, narró Hacyan.
No obstante, las gravitacionales tienen una enorme diferencia, además de no ser visibles a simple vista, son extremadamente débiles y se necesitan cuerpos muy grandes para producirlas como son masas de estrellas o galaxias, y su detección es extremadamente difícil.
Por ello, los trabajos e investigaciones de Rainer Weiss, Barry Barish y Kip Thorne, condujeron a la construcción del Observatorio de Detección de Ondas Gravitatorias (LIGO, por sus siglas en inglés), lo cual les valió el Premio Nobel de Física 2017. Con ese observatorio se logró identificar por vez primera este fenómeno en septiembre de 2015. Gracias a ellos, hoy los científicos tienen una ventana hacia el cosmos.
LA DETECCIÓN DE LAS ONDAS GRAVITACIONALES
Las
ondas gravitacionales, como bien hemos dicho, fueron detectadas por
LIGO, y nacieron por el choque de dos agujeros negros del tamaño del
Sol, proviniendo de más de mil 400 millones de años luz.
Aquellas que son más grandes y pertenecen a la colisión de galaxias, nos
podrían brindar información sobre los mismos orígenes del Universo, o
sea estaríamos cerca de estudiar el Big Bang.
Hoy, LIGO utiliza un método parecido al que puso en práctica en los 90: espejos extremadamente grandes colocados a unos 3 kilómetros de distancia, uno frente a otro, y cuando vibran significa que han detectado una onda gravitacional.
Para detectar las ondas gravitacionales de mayor longitud, existe un proyecto para poner en órbita un interferómetro que acompañara a la Tierra alrededor del Sol, aunque todavía falta para eso.
fuente: http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/10/10/1193733
dissabte, 27 de febrer del 2016
«Aún no se sabe cómo usaremos las ondas gravitacionales, pero también se tardó en aplicar la electricidad»
A continuación os dejo con un artículo que contiene una entrevista a un físico experto en las ondas gravitacionales. Explica la importancia de este gran descubrimiento para que el ciudadano medio sin una formación científica pueda comprenderlo mejor. Si aun no habéis entendido muy bien en que consiste este tema, porque le están dando tan importancia o que aplicaciones puede tener os recomiendo que leáis esta artículo, os aclarará muchas dudas:
Dos agujeros negros chocaron a mil millones de años luz de la Tierra para formar uno solo, colisión que perturbó el espacio-tiempo igual que una piedra causa ondas al caer en un estanque. En el caso del Cosmos se trata de ondas gravitacionales; en realidad no se ven, se oyen, y fueron registradas por el Observatorio de Interferometría Láser de Ondas Gravitacionales (LIGO), tal y como anunciaron los líderes del proyecto el 11 de febrero, para resolver así la única parte de la Teoría General de la Relatividad que quedaba por demostrarse.
Algo de comprensión, y de paso asombro, gana el lego en la materia cuando lee o escucha metáforas como aquella del cabello humano y la capacidad de detección de los interferómetros; o la de la piedra en el estanque y las ondas en el agua. Y el doctor en Ciencias y profesor de la Universidad de Valladolid José Fernando Pascual-Sánchez (Madrid, 1954), por su parte, acepta el ‘reto’ de intentar acercar más al ciudadano medio tan histórico hallazgo a través de esta entrevista.
De la puerta de su despacho cuelga un póster de Einstein, a quien lleva estudiando más de 40 años. Dentro no faltan algunas figuritas de adorno del padre de la Relatividad, más fotos y por supuesto, libros. Al genio no llegó a conocerle, aunque ha compartido congresos, momentos y viajes con algunos de sus discípulos, así como con eminencias científicas de hoy como Stephen Hawking.
Es el coordinador del Grupo de Investigación de Mecánica, Relatividad y Gravitación de la UVa, creado hace unos 15 años; profesor titular de Matemática Aplicada en la Escuela de Industriales; cofundador de la Sociedad Española de Gravitación y Relatividad en 2003; y miembro de la Sociedad Internacional de Relatividad y Gravitación desde 1980.
Ahí está el tema, sí (risas), porque la fuerza de marea es una cosa física, pero matemáticamente se describe mediante una curvatura del espacio-tiempo, y ese aspecto matemático de cómo interpretamos la fuerza de marea lo hizo Einstein.
Pues sobre todo hay que quedarse con dos logros: la primera detección de una onda de gravedad o gravitacional, que no gravitatoria; y por otro lado, una prueba directa de la existencia de agujeros negros de masa pequeña, de unas 30 masas solares (el tamaño del Sol multiplicado por 30), que no creían los astrofísicos que existieran tan pequeños. Y aparte, el valor de la observación del nacimiento de un agujero negro.
Pues que las ondas gravitatorias no tienen nada que ver con las ondas de radio que conoce la gente, por ejemplo. Hay muchas más diferencias que no estoy contando, pero bueno... Las ondas electromagnéticas se pueden apantallar, es decir, que tú metes el teléfono en una caja metálica y te quedas sin cobertura. Sin embargo, las ondas gravitacionales no se pueden apantallar de ninguna manera. Son como ondas de sonido estereofónico, no son ondas de luz para nada, ni se descomponen cuando pasan por un prisma, que es lo que se llama dispersión, ni se refractan cuando pasan al agua, ni cuando pillas una esquina se difractan. No tienen nada que ver con las ondas electromagnéticas, que son locales y permiten imágenes de objetos, mientras que éstas son globales y de sonido láser, digamos. Es como un sonido láser estereofónico.
Cuesta entender todo esto sin tener una formación científica, claro. Tú hablas de ondas de espacio-tiempo y la gente piensa en ondas electromagnéticas, pero no lo son.
Nada que ver. El viaje en el tiempo es el que nosotros hacemos cuando vivimos y ese siempre es hacia delante. Por lo demás, se dicen muchas tonterías: hasta donde sabemos, el tiempo solamente tiene una dirección.
En este proyecto participan en mayor o menor medida un millar de científicos de 30 o 40 instituciones académicas de unos 15 países diferentes. E hicieron bien en esperar a presentar esto a los medios de comunicación el mismo día que se publicaba el artículo en una revista especializada, así ha podido pasar antes al menos dos revisiones, a diferencia de lo que ocurrió hace dos años con la supuesta detección de ondas gravitatorias primordiales (las huellas de la expansión del Universo en los primeros milisegundos tras el Big Bang). Aquellos científicos salieron mucho en la tele y ya se hablaba de darles el premio Nobel, pero fue un fiasco porque luego se demostró que (el hallazgo) era polvo que había en la galaxia y que estropeaba todo (interferencias de polvo cósmico). Lo anunciaron a la prensa sin mandar el artículo a ninguna revista, mientras que el LIGO ha sabido esperar.
Obviamente, no. Hablamos de una precisión de la anchura de un pelo humano detectada a la distancia Tierra-Alfa Centauri (el sistema estelar más próximo al Sol).Eso son cuatro años luz, impresionante. El margen de error desde el punto de vista estadístico está muy bien, hay casi un 100% de probabilidades de que sea verdad, y una probabilidad de que sea mentira de una vez cada 203.000 años.
Pero es que Einstein lo hacía con matemáticas, lápiz y papel. De una de sus ecuaciones matemáticas se deduce una ecuación de ondas, que es la que verifica estas ondas. Es igual que cuando un tal Maxwell (1831-1879) dijo con lápiz y papel que había ondas electromagnéticas (propuso la teoría electromagnética entera en 1865), pero no se descubrieron realmente hasta Hertz (1857-1894), 20 años después. Y aquí hay una idea muy importante, porque ahora me va a preguntar para que sirve esto, ¿no?
Pues Maxwell propuso la teoría del electromagnetismo entera y usó para ello leyes parciales de antes, una de ellas la de Faraday (1791-1867, el descubridor de la inducción electromagnética, el diamagnetismo y la electrólisis). La ley de Faraday dice que cuando un campo magnético varía en el tiempo crea un campo eléctrico, y cuando Faraday presentaba sus experimentos con electricidad, y decía aquí está la electricidad, los empresarios y políticos de la época le decían que eso podía servir para un juguete de feria, pero para nada práctico. Así que respecto a que esto (las ondas gravitatorias) sirva en el futuro para algo práctico, pues en realidad no se sabe todavía. Pero si a Faraday le dijeron que la electricidad nunca serviría para nada...
Sí, claro, pero en el momento de su descubrimiento, en el cual se usaba gas para dar la luz, no pensaban que pudiera servir la electricidad.
No, eso no, porque una cosa es el avance en la ciencia y otra en la técnica, y lo primero ya se ha producido. Los avances científicos suelen dar lugar al cabo del tiempo a avances tecnológicos, aunque no todos. Los avances científicos suponen avanzar en el conocimiento del mundo, no es que necesariamente tengan que ser prácticos, eso se irá viendo.
Yo creo que sí, puede serlo.
Son cosas diferentes. Ahí están por ejemplo las ondas electromagnéticas o la electricidad, como decía. De esas aplicaciones no se sabía nada cuando se descubrieron las ondas hertzianas en tiempos de Maxwell. Y tampoco se conocían las aplicaciones de la electricidad cuando se descubrió.
Eso es, correcto, transparente por lo del sonido. Es lo que decía antes, que las señales electromagnéticas se pueden apantallar y te quedas sin teléfono móvil y en este caso no, no se pueden apantallar. El universo va a ser más transparente en el sentido de que ya no sólo lo vamos a ver, también lo oiremos y de alguna manera lo tocaremos. En el futuro podremos oír incluso el comienzo del universo, después del Big Bang.
Lo más importante de todo esto es que la gente se dé cuenta de lo que nuestra especie es capaz de hacer: usando algo que ha inventado, que se llama matemática, puede descubrir cosas como esta sobre el universo.
Digamos que vamos a poder oír el sonido del universo, incluso su comienzo, como decía antes, pero ya no con interferómetros, sino por ejemplo con telescopios que miden el tiempo de llegada de las señales de púlsares (cadáveres estelares que emiten radiación).
Pero es que nos está llegando luz continuamente de lo que ya ocurrió. El 5% de la señal de televisión de los puntitos blancos y negros es esta luz de los 300.000 años después de la gran explosión, nos llega continuamente, pero ese es otro tema diferente, otra historia.
La palabra correcta es que fue un genio. Y una cosa curiosa: se equivocó muchas veces en su vida, pero como trabajaba mucho, era muy listo y se obsesionaba mucho con lo suyo, luego al final llegó a cosas importantes. Incluso se equivocó sobre las ondas gravitaciones cuando en 1936 se volvió atrás de lo que dijo en 1915; al hacer mal los cálculos creyó que no existían, pero rectificó al ser advertido por el revisor de una revista en la que pensaba publicar el artículo.
El GPS es una aplicación de la relatividad. Sin la relatividad, sin meter correcciones relativistas, no funcionaría.
Bueno, pues por si acaso, por lo menos que se quede con lo de que esto no tiene nada que ver con las ondas de radio. Que tampoco son de ver, sino de oír, y que son como las ondas que se producen con las mareas en el mar, sólo que en lugar de ocurrir en el agua, son en el espacio-tiempo. Las aplicaciones que tendrán no las sabemos todavía, pero claro, sin su conocimiento científico, que ahora sí lo tenemos, no se puede buscar desarrollo tecnológico. ¿Quién iba a pensar que la relatividad iba a servir para desarrollar el GPS, que no funcionaría sin esa teoría? No se saben las aplicaciones, pero no nos hemos parado aquí, veremos qué pasa dentro de 10, 15 o 20 años.





