Las nuevas observaciones de los vientos ultrarrápidos de los agujeros negros pueden darnos pistas sobre la dinámica y la evolución de la materia circundante. En particular, en el caso de los agujeros negros supermasivos, estas observaciones podrían revelar el bucle de retroalimentación dinámica entre el agujero negro central y su galaxia.
Un equipo de astrónomos que estudia el viento ultrarrápido que fluye -a casi 1/4 de la velocidad de la luz- desde el agujero negro central de la galaxia activa IRAS 13224-3809, ha realizado las primeras observaciones detalladas en las que se observa una rápida variabilidad.
Entender la dinámica de los agujeros negros y la interacción y efectos con la materia circundante es clave para una teoría unificada del universo. Será interesante ver lo que revelan los estudios futuros, como señala el primer autor, Michael Parker,
"Es probable que un estudio...
Por: William Brown, Biofísico e Investigador de Resonance Science Foundation
La idea de que las partículas sean diminutos agujeros negros puede parecer extraña a primera vista, pero incluso dentro del modelo canónico de la física de partículas se considera que las partículas elementales, como los electrones y los quarks, tienen masa pero ocupan una dimensión cero. De hecho, debido a la autoenergía de una partícula puntual, los leptones tienen una masa desnuda infinita y una carga desnuda infinita -las fluctuaciones del vacío son necesarias para acotar estos valores infinitos. Una partícula puntual de este tipo es una singularidad o, en lenguaje más común, un agujero negro.
Entonces, ¿por qué las partículas elementales no se consideran comúnmente como microagujeros negros? Una de las razones es que la teoría cuántica de campos trata a las...
Los patrones de campo son patrones característicos de cómo reaccionan las perturbaciones a las condiciones cambiantes. Dado que los patrones de campo presentan características tanto de ondas que se propagan como de partículas localizadas, la teoría de los patrones de campo podría responder a algunas de las cuestiones planteadas por la mecánica cuántica, en la que los objetos pueden tratarse como partículas y como ondas. El primer autor, Graeme Milton, plantea además que los patrones de campo podrían describir la naturaleza de los componentes fundamentales de la materia en el universo.
En 2013, la Agencia Espacial Europea desplegó el esperado observatorio espacial Gaia. Esta misión, que forma parte de un puñado de observatorios espaciales de nueva generación que se pondrán en marcha antes del final de la década, ha dedicado los últimos años a catalogar más de mil millones de objetos astronómicos. Con estos datos, los astrónomos y astrofísicos esperan crear el mayor y más preciso mapa en 3D de la Vía Láctea hasta la fecha.
Nuestra visión del Universo se revela poco a poco a través de la perpetua interacción entre la teoría y la observación. La teoría actual de nuestro universo, conocida como modelo estándar, está incompleta y necesita una nueva física.
La gravedad cuántica ofrece esa nueva física que unifica las escalas cosmológica y cuántica y proporciona un modelo completo de nuestro universo. Sin embargo, aunque todavía no se ha acordado un modelo consistente y validado, se espera que sea holográfico -es decir, que la información de un volumen de espacio esté codificada en una superficie límite- como sugiere la teoría de la gravedad cuántica de Nassim Haramein, aunque la superficie límite no se considera literalmente bidimensional, ya que está compuesta por osciladores esféricos de Planck en 3D. Ahora, por primera vez, un equipo de...
En un reciente artículo de investigación de RSF, analizamos las pruebas observacionales del movimiento de rotación del universo. El movimiento de rotación del universo puede describir algunas de las disposiciones y movimientos anisotrópicos que se han observado en la estructura y el movimiento cosmológicos, así como la alineación de los ejes, estadísticamente improbable, de numerosos núcleos galácticos activos y una dirección preferente del giro galáctico.
En la ciencia del siglo XX surgió la interesante idea de que nuestro universo podría no ser el único y, de hecho, podría haber un número infinito de otros universos. Esto llegó a conocerse como el multiverso y proporcionó una explicación convincente del origen de nuestro universo; es uno de los muchos que nacen todo el tiempo; y por lo cual, parece tener los valores justos de sus constantes fundamentales, lo que se conoce como el problema del ajuste fino. Obsérvese que se trata de un concepto ligeramente diferente al que se encuentra en la interpretación de los muchos mundos de la mecánica cuántica. En ella hay un número infinito de universos paralelos, y esencialmente todo lo que puede ocurrir lo hace, sólo que en realidades separadas pero paralelas.
Aunque se sabe que el vacío cuántico es el responsable de dotar de numerosas propiedades observadas en las partículas e incluso en las estructuras cosmológicas -como apantallar la carga infinita del electrón desnudo del Modelo Estándar, dándole el valor finito que se observa-, parece que sigue habiendo confusión entre los científicos y el público en general sobre la energía y la sustancia muy reales del vacío cuántico.
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El estudio de los agujeros negros es el estudio de la física unificada. Debido a la extrema curvatura del espacio-tiempo de los agujeros negros, la fuerza de la gravedad es comparable a las demás fuerzas y se vuelve pertinente en la dinámica de los eventos cuánticos: la gravedad cuántica. Por el contrario, la teoría predice que los fenómenos cuánticos desempeñan un papel importante en la naturaleza de los agujeros negros, con todo, desde la presión gravitacional cuántica propuesta de la energía del vacío de Planck, hasta el entrelazamiento de la radiación de Hawking a través del horizonte de sucesos, y la estructura cuántica del espaciotiempo que engendra la masa a partir de la relación holográfica del horizonte de la superficie con los osciladores del vacío del volumen interior.
La capacidad de observar el horizonte de sucesos de los...